Systems and methods for information transfer for relay systems

The described system improves network efficiency by verifying node identities and managing connections through AMF messaging, addressing inefficiencies in IAB and RF repeater deployments by preventing unauthorized access and optimizing Xn setups in mobile scenarios.

WO2026065420A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02ZTE CORP
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-30
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in managing network nodes, particularly integrated access and backhaul (IAB) and RF repeaters, which can lead to inefficient resource utilization and failed registration procedures due to unclear network node identities and excessive Xn connections in mobile scenarios.

Method used

Implementing a system where network nodes, such as WAB-gNB and WAB-MT, exchange messages with an Access and Mobility Management Function (AMF) to verify node identities and prevent unauthorized access or connections, using messages like UPLINK and DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER to manage network connections and determine valid Xn setups based on node information and mobility states.

Benefits of technology

This approach enhances network efficiency by preventing unauthorized access and reducing unnecessary connections, thereby optimizing resource utilization and minimizing network failures in mobile environments.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024122808_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024122808_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Presented are systems and methods for information transfer for relay systems. A first network node of a wireless access and backhaul (WAB) communication system can send a first message to an access and mobility management function (AMF). The first network node can receive a second message comprising information related to a second network node from the AMF or the second network node.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SYSTEMS AND METHODS FOR INFORMATION TRANSFER FOR RELAY SYSTEMSTECHNICAL FIELD

[0001] The disclosure relates generally to wireless communications, including but not limited to systems and methods for information transfer for relay systems.BACKGROUND

[0002] Coverage is a fundamental aspect of cellular network deployments. Mobile operators rely on different types of network nodes to offer blanket coverage in their deployments. As a result, new types of network nodes have been considered to increase the flexibility of mobile operators for their network deployments. For example, certain systems or architecture introduce integrated access and backhaul (IAB) , which may be enhanced in certain other systems, as a new type of network node not requiring a wired backhaul. Another type of network node is the RF repeater which simply amplify-and-forward any signal that they receive. RF repeaters have seen a wide range of deployments in 2G, 3G and 4G to supplement the coverage provided by regular full-stack cells.SUMMARY

[0003] The example embodiments disclosed herein are directed to solving the issues relating to one or more of the problems presented in the prior art, as well as providing additional features that will become readily apparent by reference to the following detailed description when taken in conjunction with the accompany drawings. In accordance with various embodiments, example systems, methods, devices and computer program products are disclosed herein. It is understood, however, that these embodiments are presented by way of example and are not limiting, and it will be apparent to those of ordinary skill in the art who read the present disclosure that various modifications to the disclosed embodiments can be made while remaining within the scope of this disclosure.

[0004] At least one aspect is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium. A first network node (e.g., WAB-MT or WAB-gNB of the first network node) of a wireless access and backhaul (WAB) communication system can  send / transmit / provide / communicate / forward a first message to an access and mobility management function (AMF) . The first network node can receive / acquire / obtain authorization a second message from the AMF or a second network node, the second message comprising information related to the second network node.

[0005] In some implementations, at least one of: the first network node comprises a WAB mobile termination (WAB-MT) ; and / or the second network node comprises a WAB-gNB. In some implementations, the information related to the second network node can comprise at least one of: an indication that a WAB mobile termination (WAB-MT) is attempting to access a WAB-gNB, an indication that a WAB-MT is attempting to access a cell via a WAB-gNB; an indication that a serving gNB of a WAB-MT is a WAB-gNB; an indication that a serving cell of a WAB-MT belongs to a WAB-gNB; and / or a cause value.

[0006] In some implementations, at least one of: the first network node can comprise a first WAB-gNB; the second network node can comprise a second WAB-gNB; and / or the first message can comprise an UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message. In some implementations, the information related to the second network node in the second message can include gNB information of the second network node.

[0007] In some implementations, at least one of: the first message can include gNB information of the first network node; the second message can comprise a DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message; and / or the second message can include gNB information of the second network node. In some implementations, at least one of: the AMF can send a DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message to the second network node; the second network node can send an UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message to the AMF; and / or the UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message can include gNB information of the second network node.

[0008] In some implementations, the gNB information of the first network node can comprise at least one of: an IP address of the first network node; an indication that the first network node comprises the first WAB-gNB; and / or moving state related information of the first network node. In some implementations, the gNB information of the second network node can comprise at least one of: an IP address, or lack of an IP address, of the second network node; an  indication that the second network node comprises the second WAB-gNB; and / or moving state related information of the second network node.

[0009] In some implementations, the moving state related information can comprise at least one of: a speed, and / or a moving state, or a level or classification of speed. In some implementations, the first network node can determine, identify, or detect whether to establish an Xn connection with the second network node according to the second message.

[0010] At least one aspect is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium. An access and mobility management function (AMF) can receive / obtain / acquire a first message from a first network node of a wireless access and backhaul (WAB) communication system. The AMF can send / transmit / provide / communicate / forward a second message comprising information related to the second network node to the first network node.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

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

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

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

[0014] FIG. 3 illustrates an example wireless access and backhaul architecture, in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0015] FIG. 4 illustrates a flow diagram of an example method for information transfer for relay systems, in accordance with some embodiments of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0016] 1. Mobile Communication Technology and Environment

[0017] FIG. 1 illustrates an example wireless communication network, and / or system, 100 in which techniques disclosed herein may be implemented, in accordance with an embodiment of the present disclosure. In the following discussion, the wireless communication network 100 may be any wireless network, such as a cellular network or a narrowband Internet of things (NB-IoT) network, and is herein referred to as “network 100. ” Such an example network 100 includes a base station 102 (hereinafter “BS 102” ; also referred to as wireless communication node) and a user equipment device 104 (hereinafter “UE 104” ; also referred to as wireless communication device) that can communicate with each other via a communication link 110 (e.g., a wireless communication channel) , and a cluster of cells 126, 130, 132, 134, 136, 138 and 140 overlaying a geographical area 101. In Figure 1, the BS 102 and UE 104 are contained within a respective geographic boundary of cell 126. Each of the other cells 130, 132, 134, 136, 138 and 140 may include at least one base station operating at its allocated bandwidth to provide adequate radio coverage to its intended users.

[0018] For example, the BS 102 may operate at an allocated channel transmission bandwidth to provide adequate coverage to the UE 104. The BS 102 and the UE 104 may communicate via a downlink radio frame 118, and an uplink radio frame 124, respectively. Each radio frame 118 / 124 may be further divided into sub-frames 120 / 127 which may include data symbols 122 / 128. In the present disclosure, the BS 102 and UE 104 are described herein as non-limiting examples of “communication nodes, ” generally, which can practice the methods disclosed herein. Such communication nodes may be capable of wireless and / or wired communications, in accordance with various embodiments of the present solution.

[0019] FIG. 2 illustrates a block diagram of an example wireless communication system 200 for transmitting and receiving wireless communication signals (e.g., OFDM / OFDMA signals) in accordance with some embodiments of the present solution. The system 200 may include components and elements configured to support known or conventional operating features that need not be described in detail herein. In one illustrative embodiment, system 200 can be used to  communicate (e.g., transmit and receive) data symbols in a wireless communication environment such as the wireless communication environment 100 of Figure 1, as described above.

[0020] System 200 generally includes a base station 202 (hereinafter “BS 202” ) and a user equipment device 204 (hereinafter “UE 204” ) . The BS 202 includes a BS (base station) transceiver module 210, a BS antenna 212, a BS processor module 214, a BS memory module 216, and a network communication module 218, each module being coupled and interconnected with one another as necessary via a data communication bus 220. The UE 204 includes a UE (user equipment) transceiver module 230, a UE antenna 232, a UE memory module 234, and a UE processor module 236, each module being coupled and interconnected with one another as necessary via a data communication bus 240. The BS 202 communicates with the UE 204 via a communication channel 250, which can be any wireless channel or other medium suitable for transmission of data as described herein.

[0021] As would be understood by persons of ordinary skill in the art, system 200 may further include any number of modules other than the modules shown in Figure 2. Those skilled in the art will understand that the various illustrative blocks, modules, circuits, and processing logic described in connection with the embodiments disclosed herein may be implemented in hardware, computer-readable software, firmware, or any practical combination thereof. To clearly illustrate this interchangeability and compatibility of hardware, firmware, and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps are described generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware, or software can depend upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Those familiar with the concepts described herein may implement such functionality in a suitable manner for each particular application, but such implementation decisions should not be interpreted as limiting the scope of the present disclosure.

[0022] In accordance with some embodiments, the UE transceiver 230 may be referred to herein as an “uplink” transceiver 230 that includes a radio frequency (RF) transmitter and a RF receiver each comprising circuitry that is coupled to the antenna 232. A duplex switch (not shown) may alternatively couple the uplink transmitter or receiver to the uplink antenna in time duplex fashion. Similarly, in accordance with some embodiments, the BS transceiver 210 may  be referred to herein as a “downlink” transceiver 210 that includes a RF transmitter and a RF receiver each comprising circuity that is coupled to the antenna 212. A downlink duplex switch may alternatively couple the downlink transmitter or receiver to the downlink antenna 212 in time duplex fashion. The operations of the two transceiver modules 210 and 230 may be coordinated in time such that the uplink receiver circuitry is coupled to the uplink antenna 232 for reception of transmissions over the wireless transmission link 250 at the same time that the downlink transmitter is coupled to the downlink antenna 212. Conversely, the operations of the two transceivers 210 and 230 may be coordinated in time such that the downlink receiver is coupled to the downlink antenna 212 for reception of transmissions over the wireless transmission link 250 at the same time that the uplink transmitter is coupled to the uplink antenna 232. In some embodiments, there is close time synchronization with a minimal guard time between changes in duplex direction.

[0023] The UE transceiver 230 and the base station transceiver 210 are configured to communicate via the wireless data communication link 250, and cooperate with a suitably configured RF antenna arrangement 212 / 232 that can support a particular wireless communication protocol and modulation scheme. In some illustrative embodiments, the UE transceiver 210 and the base station transceiver 210 are configured to support industry standards such as the Long Term Evolution (LTE) and emerging 5G standards, and the like. It is understood, however, that the present disclosure is not necessarily limited in application to a particular standard and associated protocols. Rather, the UE transceiver 230 and the base station transceiver 210 may be configured to support alternate, or additional, wireless data communication protocols, including future standards or variations thereof.

[0024] In accordance with various embodiments, the BS 202 may be an evolved node B (eNB) , a serving eNB, a target eNB, a femto station, or a pico station, for example. In some embodiments, the UE 204 may be embodied in various types of user devices such as a mobile phone, a smart phone, a personal digital assistant (PDA) , tablet, laptop computer, wearable computing device, etc. The processor modules 214 and 236 may be implemented, or realized, with a general purpose processor, a content addressable memory, a digital signal processor, an application specific integrated circuit, a field programmable gate array, any suitable programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or  any combination thereof, designed to perform the functions described herein. In this manner, a processor may be realized as a microprocessor, a controller, a microcontroller, a state machine, or the like. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a digital signal processor and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a digital signal processor core, or any other such configuration.

[0025] Furthermore, the steps of a method or algorithm described in connection with the embodiments disclosed herein may be embodied directly in hardware, in firmware, in a software module executed by processor modules 214 and 236, respectively, or in any practical combination thereof. The memory modules 216 and 234 may be realized as RAM memory, flash memory, ROM memory, EPROM memory, EEPROM memory, registers, a hard disk, a removable disk, a CD-ROM, or any other form of storage medium known in the art. In this regard, memory modules 216 and 234 may be coupled to the processor modules 210 and 230, respectively, such that the processors modules 210 and 230 can read information from, and write information to, memory modules 216 and 234, respectively. The memory modules 216 and 234 may also be integrated into their respective processor modules 210 and 230. In some embodiments, the memory modules 216 and 234 may each include a cache memory for storing temporary variables or other intermediate information during execution of instructions to be executed by processor modules 210 and 230, respectively. Memory modules 216 and 234 may also each include non-volatile memory for storing instructions to be executed by the processor modules 210 and 230, respectively.

[0026] The network communication module 218 generally represents the hardware, software, firmware, processing logic, and / or other components of the base station 202 that enable bi-directional communication between base station transceiver 210 and other network components and communication nodes configured to communication with the base station 202. For example, network communication module 218 may be configured to support internet or WiMAX traffic. In a typical deployment, without limitation, network communication module 218 provides an 802.3 Ethernet interface such that base station transceiver 210 can communicate with a conventional Ethernet based computer network. In this manner, the network communication module 218 may include a physical interface for connection to the computer network (e.g.,  Mobile Switching Center (MSC) ) . The terms “configured for, ” “configured to” and conjugations thereof, as used herein with respect to a specified operation or function, refer to a device, component, circuit, structure, machine, signal, etc., that is physically constructed, programmed, formatted and / or arranged to perform the specified operation or function.

[0027] The Open Systems Interconnection (OSI) Model (referred to herein as, “open system interconnection model” ) is a conceptual and logical layout that defines network communication used by systems (e.g., wireless communication device, wireless communication node) open to interconnection and communication with other systems. The model is broken into seven subcomponents, or layers, each of which represents a conceptual collection of services provided to the layers above and below it. The OSI Model also defines a logical network and effectively describes computer packet transfer by using different layer protocols. The OSI Model may also be referred to as the seven-layer OSI Model or the seven-layer model. In some embodiments, a first layer may be a physical layer. In some embodiments, a second layer may be a Medium Access Control (MAC) layer. In some embodiments, a third layer may be a Radio Link Control (RLC) layer. In some embodiments, a fourth layer may be a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer. In some embodiments, a fifth layer may be a Radio Resource Control (RRC) layer. In some embodiments, a sixth layer may be a Non Access Stratum (NAS) layer or an Internet Protocol (IP) layer, and the seventh layer being the other layer.

[0028] Various example embodiments of the present solution are described below with reference to the accompanying figures to enable a person of ordinary skill in the art to make and use the present solution. As would be apparent to those of ordinary skill in the art, after reading the present disclosure, various changes or modifications to the examples described herein can be made without departing from the scope of the present solution. Thus, the present solution is not limited to the example embodiments and applications described and illustrated herein. Additionally, the specific order or hierarchy of steps in the methods disclosed herein are merely example approaches. Based upon design preferences, the specific order or hierarchy of steps of the disclosed methods or processes can be re-arranged while remaining within the scope of the present solution. Thus, those of ordinary skill in the art will understand that the methods and techniques disclosed herein present various steps or acts in a sample order, and the present  solution is not limited to the specific order or hierarchy presented unless expressly stated otherwise.

[0029] 2. Systems and Methods for Information Transfer for Relay Systems

[0030] In certain systems, a wireless access and backhaul architecture (e.g., integrated access and backhaul (IAB) or wireless access and backhaul (WAB) ) can be provided to support or allow for wireless access and backhauling via / through new radio (NR) (e.g., NR technology or features) . Supporting the wireless access and backhauling can allow / enable flexible and relatively dense deployment of NR cells, and reduce / minimize wireline transport infrastructure, for example. In certain scenarios, one or more WAB nodes may be deployed on (moving) vehicles and / or a movable / relocatable platforms.

[0031] A relay node, such as an IAB node or WAB node, among other types of compatible nodes, can support access and backhauling via NR. The terminating node of NR backhauling on the network side can include one or more gNB features or functionalities, and can be referred to as a donor node or WAB donor. For instance, the donor node can represent a BS 102 (e.g., gNB, wireless communication node, or transmission and reception point (TRP) ) with one or more functionalities to support or allow wireless access and backhaul. The donor node may sometimes be referred to as a backhaul (BH) NG-RAN (e.g., BH-RAN) node or BH-gNB. Backhauling can occur via a single hop or multiple hops. An example architecture of the wireless access and backhaul can be described in conjunction with but not limited to FIG. 3.

[0032] FIG. 3 illustrates an example wireless access and backhaul architecture 300, in accordance with some embodiments of the present disclosure. The exemplary wireless access and backhaul architecture 300 can include at least one UE 104, at least one donor node (e.g., WAB node 302 or other types of donor nodes, such as IAB node) , at least one BS 102 (e.g., BH-RAN node 102) , at least one user plane function (UPF) 304 of a mobile terminal (MT) , and / or at least one UPF 306 of the UE 104. The exemplary wireless access and backhaul architecture 300 can include more or fewer components or devices, such as more or fewer relay nodes, not limited to those described in conjunction with FIG. 3, for example. The WAB node 302 may include features or functionalities of the BS 102 (e.g., gNB functionality) or the UE 104 (e.g., MT functionality) . Although not explicitly shown, it should be understood that at least the one or  more devices or components of the example wireless access and backhaul architecture 300, e.g., the WAB node 302, the UE 104, the BH-RAN node 102, etc., can be in communication with other devices (e.g., network devices) , such as a core network function (e.g., access management function (AMF) , session management function (SMF) , etc. ) .

[0033] As shown, the UE 104 can establish a connection with or in communication to the network via the WAB node 302. The UE traffic between the UE’s UPF 306 (e.g., UPF 306 serving the UE 104) and the UE 104 can be communicated or transferred / provided via at least the WAB node 302, BH-RAN node 102, and / or MT’s UPF 304 (e.g., UPF 304 serving the MT, such as the MT of the WAB node 302) . The UPF 306 of the UE 104 or the UPF 304 of the MT can manage data traffic between the UE 104 or the MT and the network. The MT’s UPF 304 can be co-located in the BH-RAN node. In some cases, the MT’s UPF 304 and the UE’s UPF 306 may be different UPFs. In some other cases, the UPFs 304, 306 of the MT and UE 104 can be the same component, e.g., the same UPF.

[0034] In various implementations, the WAB node 302 can include, support, or be configured with gNB functionality (e.g., functionalities similar to the BS 102) . For example, the gNB functionality can include at least one of but is not limited to a function to provide NR access to one or more UEs 104 and / or a function to terminate the Xn / next generation (NG) protocol to the donor node (e.g., at least one of the UPFs 304, 306) , BH-RAN node 102, and / or the core network function (e.g., AMF, SMF, UPF, etc. ) . The WAB node 302 can include, support, or be configured with a subset of the UE functionality (e.g., sometimes referred to as MT) . The UE functionality (or the MT component of the WAB node 302) can include at least one of but is not limited to physical layer, layer-2, radio resource control (RRC) , and / or non access stratum (NAS) functionality to connect to another WAB node (or relay node) and / or the BH-RAN node 102, the (WAB) donor node (e.g., UPF 304) , and / or to the core network, among other functionalities, for example.

[0035] Example Implementation 1: Prevent WAB-MT Access via a WAB-gNB

[0036] In a certain WAB communication system, a WAB-gNB (e.g., gNB component of the WAB node) may not serve a WAB-MT (e.g., MT component of another WAB node) , for instance, WAB-MT may not access the network via a WAB-gNB. The WAB-gNB can inform  the AMF (or other core network functions) that it is a WAB node via next generation (NG) message. For example, a WAB indication can be included / contained / provided in the NG setup request sent by the WAB-gNB to the AMF. The AMF can determine the capability of the WAB-gNB based on or according to the WAB indication. Subsequently, when a WAB-MT initiates a registration procedure, the WAB indication (e.g., one or more dedicated single-network slice selection assistance information (S-NSSAI) and / or data network name (DNN) , etc. ) may be included in the registration request message to indicate / notify / inform that it is a WAB-MT. In such cases, when the AMF receives the registration request from the WAB-MT to the WAB-gNB (of another WAB node) , the AMF may reject / deny the registration request. Otherwise, the AMF may accept / acknowledge / grant the registration request.

[0037] In certain scenarios, however, the WAB-MT may not be aware or know that the cell belongs to the WAB-gNB. In such scenarios, the WAB-MT may (re) attempt to select the WAB-gNB cell and then / subsequently initiate the registration procedure towards the WAB-gNB, which results in a failed registration procedure. The systems and methods of the technical solution discussed herein can prevent the WAB-MT from performing one or multiple attempts to access via or to the WAB-gNB, such as after encountering a failure in the registration procedure via the WAB-gNB. For example, the systems and methods can prevent the MT component of a first WAB node from accessing or attempting to access the gNB component of another or next WAB node, e.g., by providing information or feedback to the MT component of the first WAB node. The WAB node 302 can be referred to as a network node, including an MT component (e.g., a first component) and / or a gNB component (e.g., a second component) . It should be noted that other core network functions, not limited to the AMF, may be utilized herein to facilitate the connection establishment between at least the WAB-MT and the network and / or prevent the WAB-MT from attempting to access another WAB node (e.g., the WAB-gNB) .

[0038] In various configurations, a WAB-MT can initiate a registration procedure, e.g., including sending a registration request message (e.g., a first message) . In some cases, a WAB indication (e.g., dedicated S-NSSAI (s) and / or DNN, among other information) may be included / provided in the registration request message as an indication that the sender of the message is a WAB-MT. The WAB-MT can send the registration request message to the AMF.  The registration request message can be related to an attempt to access another network node (e.g., WAB-gNB) or a cell of the other network node.

[0039] In some cases, the AMF may receive the registration request message and determine that the WAB-MT is attempting to access via a WAB-gNB based on or according to the registration request message. For example, the registration request message may include at least one of but not limited to single network slice selection assistance information (S-NSSAI) and / or data network name (DNN) , which can allow the AMF to determine that the UE 104 (e.g., sender of the message) attempting to access the BS 102 (e.g., gNB) is a WAB-MT. The AMF can determine whether the BS 102 (or gNB) is a WAB-gNB, e.g., via operations, administration, and maintenance (OAM) configuration, NG signaling, or other types of signalings. According to the information to identify whether the message sender is a WAB-MT and whether the BS 102 is a WAB-gNB, the AMF can determine whether the WAB-MT is attempting to access via a WAB-gNB, for example.

[0040] When or after the AMF determines that the WAB-MT is attempting to access via a WAB-gNB, the AMF can send access related information to the WAB-MT via a second message or signaling. The second message may be a non access stratum (NAS) message or other types of messages. The NAS message can be a registration reject message, e.g., to reject the registration request. The access related information can indicate or include an indication that the WAB-MT is accessing (or attempting to access) via the WAB-gNB, that the serving gNB is the WAB-gNB, or that the serving cell belongs to the WAB-gNB.

[0041] In some configurations, the AMF may determine that the WAB-MT is attempting to access via a BS 102 (e.g., gNB, TRP, or wireless communication node) . In such cases, the AMF may send a second message including access related information indicating that the WAB-MT is accessing via the BS 102.

[0042] In some implementations, the access related information can be indicated via a cause value. The cause value can include one or more bits. Each cause value can represent a certain indication. For example, a cause value of ‘0’ can indicate that the WAB-MT is accessing (or attempting to access) an illegal / disallowed or non-serving network node (e.g., another WAB node) . A cause value of ‘1’ may indicate that the serving cell is an unauthorized gNB. A cause  value of ‘2’ may indicate that the WAB-MT is accessing or attempting to access via the BS 102, etc. The cause value can include other values for indicating other information to at least the WAB-MT related to the second node (e.g., WAB-gNB and / or BS 102) .

[0043] The WAB-MT can receive the access related information (via the second message or signaling) from the AMF. The WAB-MT may avoid accessing (or attempting to access) the WAB-gNB or the unauthorized gNB according to the access related information. In some configurations, the WAB-MT may receive the second message from the WAB-gNB. For example, the WAB-gNB can determine that the UE 104 (e.g., receiver of the access related information from the AMF) attempting to access is a WAB-MT. Subsequently, the WAB-gNB can send the access related information to the WAB-MT, e.g., via RRC message or other types of messaging or signaling. In another example, the AMF may send the second message to the WAB-gNB in response to determining that the WAB-MT attempted to access via the WAB-gNB. In this case, the WAB-gNB can forward the second message from the AMF to the WAB-MT. In some cases, other nodes or network nodes may send a message including the access related information to the WAB-MT.

[0044] Example Implementation 2: Prevent Xn Setup Between WAB-gNBs

[0045] In certain scenarios, a WAB-gNB can be deployed / implemented or located / positioned on a vehicle or a movable platform. However, if the WAB-gNB establishes an Xn connection with another WAB-gNB (within a predefined proximity a first or current time) , the Xn connection may be disconnected / removed when the WAB-gNBs move apart, e.g., beyond the predefined proximity at a second or later time. In such cases, there may be an excessive consumption of network resources and / or inefficient (e.g., no benefit) to establish the Xn connection between the WAB-gNBs (with at least one being on the movable platform) because the Xn connection may be disconnected in a relatively short timeframe, for example. The systems and methods of the technical solution can prevent / disallow the Xn setup and / or connection between the WAB-gNBs, e.g., deployed on the movable platform.

[0046] In some implementations, prior to at least one of the example configurations discussed herein, a first WAB-gNB may send / communicate an Xn setup request message to a  BH-gNB or a neighbor gNB (e.g., a second network node) . The Xn setup request message may include at least one of IP address, WAB indication, moving state related information, etc.

[0047] Example Configuration 1

[0048] In some configurations, the WAB-gNB (e.g., a first WAB-gNB, a first network node, or an initiating NG-RAN node) can receive / obtain / acquire gNB information of one or more neighboring gNBs via Xn message or other types of messages or signalings, e.g., from backhaul (BH) -gNB and / or neighbor gNB. In some cases, the one or more neighboring gNBs may broadcast the gNB information to other gNBs (or WAB-gNBs) . In some cases, the one or more neighboring gNBs may send the gNB information specific for the WAB-gNB via the Xn message, for example. The neighbor gNB can be referred to as a second network node. In some cases, the neighbor gNB may be the BH RAN node serving the WAB-gNB. In some other cases, the neighbor gNB may include or correspond to a second WAB-gNB. The gNB information can be part of the information related to the second network node.

[0049] The gNB information can include at least one of but not limited to an internet protocol (IP) address (or lack of an IP address) , WAB indication, moving state related information, Xn connection indication, and / or no Xn connection indication. The gNB information can be associated with or related to the neighboring gNB (e.g., BS 102 or network node) that the first WAB-gNB may attempt (or may be attempting) to establish the Xn connection, for example.

[0050] In some implementations, after receiving the Xn setup request message from the WAB-gNB, the BH-gNB may send the gNB information of the neighbor gNB to the WAB-gNB. The WAB-gNB may initiate the Xn setup request to the neighbour gNB according to, based on, or in the case of at least one of, but not limited to, the gNB information including the IP address of the neighboring gNB, and / or the gNB information including the IP address of neighboring gNB and Xn connection indication. If the gNB information does not include the IP address of the neighboring gNB, or if the gNB information includes the IP address of neighboring gNB and the WAB indication, the WAB-gNB may determine not to initiate the Xn setup request to the neighboring gNB.

[0051] with or without the IP address based on whether the neighbor gNB is a valid gNB (e.g., valid BS 102 or wireless communication node) . A valid gNB (e.g., network node) can refer to a gNB that the first WAB-gNB is allowed / authorized to connect, such as a stationary network node or a BS 102 different from a WAB-gNB. An invalid gNB can refer to a gNB that the first WAB-gNB is not authorized to or blocked from connecting, such as a component of a WAB node (e.g., the second WAB-gNB) or a gNB on a movable platform. For example, if the gNB information includes the IP address of the neighbor gNB, the WAB-gNB can determine that it can establish Xn connection with the neighbor gNB. In another example, if the IP address is absence from the gNB information, the WAB-gNB can determine not to establish the Xn connection with the neighbor gNB.

[0052] The WAB indication included in the gNB information may indicate whether the BS 102 (e.g., gNB, TRP, or wireless communication node) is an WAB node (e.g., the second network node) , such as a WAB-gNB. If the BS 102 is a WAB node, the first WAB-gNB can determine that the BS 102 (or the second network node) is not authorized for connection (e.g., not authorized for establishing the Xn connection between the first WAB-gNB and the BS 102) . Otherwise, if the BS 102 is not a WAB node, the first WAB-gNB can determine that the BS 102 can be connected, e.g., authorized for establishing the Xn connection with the BS 102.

[0053] The moving state related information can include at least one of but not limited to speed, velocity, acceleration, or other measurements of potential motion / movement of the gNB or BS 102, moving state (e.g., in motion or stopped) , level or classification of speed (e.g., relatively low speed, relatively medium speed, relatively high speed, etc., based on respective predefined speed ranges) , indication of whether the gNB is static, among other information related to the potential motion of the gNB. The moving state related information can be used to determine whether the first WAB-gNB can connect to the respective gNB or second WAB-gNB. For example, if the gNB (or BS 102 or second network node) is static, the first WAB-gNB can determine that the Xn connection can be established with the second network node.

[0054] In some implementations, if the second network node is not static, the first WAB-gNB may consider the speed of the second network node. For example, if the speed of the second network node is below a predefined threshold, or in some cases if the movement of the  second network node is similar to the movement of the first WAB-gNB (e.g., traveling in the same direction at similar velocity, which may indicate deployment in the same vehicle) , the first WAB-gNB can determine that the Xn connection can be established with the second network node. Otherwise, if the speed of the second network node is at or above the predefined threshold, the first WAB-gNB can determine not to establish a connection with the second network node. In some arrangements, if the second network node is not static, the first WAB-gNB may determine not to connect to the second network node, e.g., the second network node may not be authorized for connection. It should be noted that any combination of the information (e.g., gNB information) provided hereinabove may be used for the first WAB-gNB to determine whether to connect to the second network node (e.g., BS 102 or gNB or WAB-gNB) .

[0055] In various implementations, the WAB-gNB may not be required to send the first message (e.g., the registration request message) to the AMF before / prior to receiving the gNB information. For example, the WAB-gNB can obtain the IP address of the neighbor gNB via operations, administration, and maintenance (OAM) signaling or other types of signalings. Subsequently, the WAB-gNB can initiate the Xn setup request to the neighbor gNB. After sending the Xn setup request, the neighbor gNB can send its gNB information to the WAB-gNB via the Xn setup response message, for example.

[0056] Example Configuration 2

[0057] The one or more UEs 104 being served by the WAB-gNB can perform measurements and / or reports the cell information (e.g., cell ID, gNB ID length, etc. ) to the WAB-gNB. In some configurations, the (first) WAB-gNB (e.g., initiating NG-RAN node or first network node) can send / provide / transmit / forward an UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message (e.g., corresponding to or included in a first message) to the AMF to request a transport network layer (TNL) address of at least one candidate NG-RAN node (e.g., neighbour gNB) . The UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message can include relevant information, such as the source and / or target RAN node identity / identification (ID) . The UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message may include the gNB information of the first WAB-gNB sending the first message. The gNB information can include at least one of IP address, WAB indication, moving state related information, etc. In this case, the WAB indication of the  gNB information can indicate that the WAB node (e.g., the first network node) comprises the first WAB-gNB.

[0058] After sending the first message to the AMF, the AMF can relay / send / forward a request for the TNL address to the (at least one) candidate NG-RAN node (e.g., the neighbor gNB or a second network node) identified by the target RAN node ID. The AMF can relay the request by sending a DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message to the candidate NG-RAN node. For instance, the request can be included as part of the DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message.

[0059] The candidate NG-RAN node can receive / obtain / acquire the DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message from the AMF. The candidate NG-RAN node can reply / respond, in response to receiving the message from the AMF, by sending another UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message. The UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message from the candidate NG-RAN node may include gNB information of the candidate NG-RAN node. The gNB information can include at least one of IP address, WAB indication, moving state related information, Xn connection indication, no Xn connection indication, etc., associated with the candidate NG-RAN node. The moving state related information can include at least one of speed, moving state, and / or level or classification of speed (e.g., relatively slow, medium, or high speed, etc. ) , among other types of information.

[0060] In response to receiving the response from the candidate NG-RAN node, the AMF can relay / forward the response by sending another DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message (e.g., second message) to the first WAB-gNB (e.g., the initiating NG-RAN node) identified by the target RAN node ID (included in the response) . The first WAB-gNB can receive the DOWNLINK CONFIGURATION TRANSFER message from the AMF. The first WAB-gNB can determine whether to initiate Xn setup procedure with the candidate NG-RAN node based on the response from the candidate NG-RAN node.

[0061] For example, if the gNB information of the candidate NG-RAN node indicates that the candidate NG-RAN node is a WAB-gNB and / or if the IP address is not included in the gNB information from / of the candidate NG-RAN node (e.g., for candidate NG-RAN node that is a WAB-gNB) , the first WAB-gNB can determine not to setup Xn connection with the candidate  NG-RAN node. The candidate NG-RAN node may determine not to provide its IP address if the candidate NG-RAN determines or identifies that the initiating NG-RAN node is another WAB-gNB, for example. If the candidate NG-RAN determines that the initiating NG-RAN node is not an WAB-gNB, the NG-RAN may include its IP address.

[0062] In another example, the first WAB-gNB can determine to setup the Xn connection with the candidate NG-RAN node based on at least one of the gNB information of the candidate NG-RAN node indicating that the candidate NG-RAN node is not a WAB-gNB and / or the IP address of the candidate NG-RAN node is included in the gNB information of the candidate NG-RAN node. The first WAB-gNB can determine whether to setup the Xn connection with the candidate NG-RAN node based on other information associated with the candidate NG-RAN, such as according to the moving state related information, e.g., comparing the speed of the candidate NG-RAN to a predefined threshold or range and / or identifying the (current) moving state of the candidate NG-RAN, among others.

[0063] Example Configuration 3

[0064] The one or more UEs 104 being served by the WAB-gNB can perform measurements and / or reports the cell information (e.g., cell ID, gNB ID length, etc. ) to the WAB-gNB. In some configurations, the (first) WAB-gNB (e.g., initiating NG-RAN node or first network node) may send / transmit the UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message (e.g., the first message) to the AMF to request the TNL address of the candidate NG-RAN node (e.g., neighbor gNB or the second network node) , including one or more relevant information, such as but not limited to the source and / or target RAN node ID. The UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message may include the gNB information of the first WAB-gNB, such as at least one of the IP address, WAB indication, moving state related information, etc., of the first WAB-gNB.

[0065] In some implementations, the candidate NG-RAN node can send another UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message to the AMF, including the gNB information of the candidate NG-RAN node. The gNB information of the candidate NG-RAN node may include at least one of IP address, WAB indication, moving state related information, Xn connection indication, no Xn connection indication, etc., of the candidate NG-RAN node. The  AMF can determine whether the candidate NG-RAN node is a WAB-gNB. The AMF can send the gNB information of the candidate NG-RAN node to the first WAB-gNB via a second message, such as a DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message, among other types of messages or signalings. The AMF may send the gNB information of the candidate NG-RAN node in response to or based on determining that the candidate NG-RAN node is a WAB-gNB.

[0066] The first WAB-gNB can determine whether to initiate Xn setup procedure with the candidate NG-RAN node based on the gNB information of the candidate NG-RAN node. For example, if the gNB information of the candidate NG-RAN node indicates that it is a WAB-gNB and / or if the IP address of the candidate NG-RAN node is not included in the gNB information of the candidate NG-RAN node, the WAB-gNB can determine not to setup Xn connection with the candidate NG-RAN node. For example, the AMF may determine that the first WAB-gNB (e.g., the initiating NG-RAN node) is a WAB-gNB and the candidate NG-RAN node is another WAB-gNB. In this example, the AMF may determine not to provide or include the IP address of the candidate NG-RAN node in the gNB information to be forwarded to the first WAB-gNB. In such cases, by not providing or including the IP address in the gNB information to the first WAB-gNB, the first WAB-gNB can determine that the candidate NG-RAN node is not authorized for connection.

[0067] In some implementations, the AMF can determine whether the candidate NG-RAN node is a WAB-gNB. The AMF may determine whether the initiating NG-RAN node (e.g., the first network node) is another WAB-gNB. If both the initiating NG-RAN node and the candidate NG-RAN node are WAB-gNBs, the AMF can provide an indication to the first WAB-gNB to not establish the Xn connection with the candidate NG-RAN node, e.g., the gNB information provided to the first WAB-gNB may include an indication of whether the candidate NG-RAN node is a WAB-gNB, an indication of whether the first WAB-gNB is allowed to establish the Xn connection. Otherwise, if at least one of the initiating and / or the candidate NG-RAN node is not a WAB-gNB, the AMF can provide an indication to the initiating NG-RAN node to establish the Xn connection with the candidate NG-RAN node.

[0068] Example Configuration 4

[0069] The one or more UEs 104 being served by the WAB-gNB can perform measurements and / or reports the cell information (e.g., cell ID, gNB ID length, etc. ) to the WAB-gNB. In some configurations, the first WAB-gNB (e.g., initiating NG-RAN node or first network node) can send / provide / transmit the UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message (e.g., the first message or signal) to the AMF to request the TNL address of candidate NG-RAN node (e.g., neighbour gNB) , including relevant information, such as the source and / or target RAN node ID. The UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message may include gNB information of the first WAB-gNB. The gNB information can include at least one of but not limited to IP address, WAB indication, and / or moving state related information associated with the first WAB-gNB.

[0070] After receiving the UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message, the AMF can relay / forward / transmit the request for the TNL address by sending the DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message to the candidate NG-RAN node (e.g., second network node) identified by at least the target RAN node ID from the UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message.

[0071] The candidate NG-RAN node can receive / acquire / obtain the DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message from the AMF. The candidate NG-RAN node can respond / reply by sending another or second UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message to the AMF. The UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message from the candidate NG-RAN node may include the gNB information of the candidate NG-RAN node. In this case, the gNB information can include at least one of IP address, WAB indication, moving state related information, Xn connection indication, and / or no Xn connection indication, among other information related to the candidate NG-RAN node. The moving state related information can include at least one of speed, moving state, level or classification of speed (e.g., relatively slow, medium, or high speed) , etc.

[0072] The AMF can relay the response from the candidate NG-RAN node by sending another DOWNLINK CONFIGURATION TRANSFER message (e.g., second message) to the initiating NG-RAN node (e.g., the first network node or the first WAB-gNB) identified by the target RAN node ID (included in the message) . In some cases, the AMF may determine that the  candidate NG-RAN node is a WAB-gNB and send the gNB information of the candidate NG-RAN node to the first WAB-gNB. The AMF can include / add / incorporate certain information, such as gNB information of the candidate NG-RAN node, when relaying the response from the candidate NG-RAN node to the initiating NG-RAN node. If the AMF determines that the candidate NG-RAN node is not a WAB-gNB, the AMF may relay the response from the candidate NG-RAN node to the initiating NG-RAN node, where the response may indicate that the initiating the NG-RAN node is allowed to connect to (or establish the Xn connection with) the candidate NG-RAN node, for example.

[0073] The initiating NG-RAN node (or the first WAB-gNB) can receive the gNB information of the candidate NG-RAN node from the AMF. The first WAB-gNB can determine whether to initiate Xn setup procedure with the candidate NG-RAN node according to the gNB information. For example, if the gNB information of the candidate NG-RAN node indicates that it is a WAB-gNB, and / or if the IP address is not included in the gNB information of the candidate NG-RAN node, the WAB-gNB can determine not to setup Xn connection with the candidate NG-RAN node. The AMF may not include the IP address of the candidate NG-RAN node in the gNB information when the AMF determines that the initiating NG-RAN node is a WAB-gNB, for example. In another example, if the gNB information of the candidate NG-RAN node indicates that it is not a WAB-gNB, and / or if the IP address is included in the gNB information of the candidate NG-RAN node, the WAB-gNB can determine to setup Xn connection with the candidate NG-RAN node. As such, the first network node (e.g., the first WAB-gNB or the initiating NG-RAN node) can determine whether to establish or initiate an Xn connection (e.g., Xn setup procedure) with the second network node (e.g., neighboring gNB, candidate NG-RAN node, or second WAB-gNB, in some cases) according to the second message.

[0074] Example Implementation 3: Redirect Xn-U traffic of a WAB-gNB to a New TNL address of the WAB-gNB

[0075] In certain scenarios, as the WAB-node relocates / moves, a handover procedure may be performed for the WAB-MT. If the BH-UPF (e.g., the UPF serving the WAB-MT) does not change, a handover procedure may be executed. Because the IP addresses allocated for the PDU  sessions of the WAB-MT do not change, the NG, Xn, and / or OAM connections of the WAB-gNB carried over the BH PDU session (s) can remain unaffected. When the BH-UPF changes due to the mobility / movement of the WAB-MT, one or more new BH PDU sessions can be established for the WAB-MT and the old / prior BH PDU session (s) may be released. In such cases, new (e.g., outer) IP addresses can be used by the WAB-gNB for the transport of at least one of NG, Xn, and / or OAM traffic, among other types of traffics. In such scenarios, NG control plane (NG-C) connection and / or Xn control plane (Xn-C) connection and / or NG user plane (NG-U) traffic and / or Xn user plane (Xn-U) traffic of the WAB-gNB may be re-directed to the new TNL address (e.g., IP address) of the WAB-gNB. In various implementations, the systems and methods of the technical solution can provide one or more features or operations discussed herein to redirect the Xn-U traffic of the WAB-gNB to the new TNL address of the WAB-gNB. For example, when a handover procedure for a UE served by the WAB-gNB is in progress (e.g., UE is handed over from the WAB-gNB to another gNB) , there may be a Xn-U tunnel between the WAB-gNB and another gNB. If the IP address of WAB-gNB changes due to the change of BH-UPF, an update may be initiated for the Xn GTP-U tunnel between the WAB-gNB and another gNB.

[0076] In various configurations, the source gNB of the UE handover procedure (e.g., the WAB-gNB or a first network node) can send / provide / communicate at least Xn user plane (UP) TNL information to the target gNB (e.g., a second network node) of the UE handover procedure, e.g., via Xn message or other types of messages or signalings. The Xn message may be UE-associated or non-UE-associated message. For example, the UE-associated message can refer to a message that may be linked to (or associated with) at least one specific UE. In another example, the non-UE-associated message can refer to a message that may not be linked to any particular UE. The Xn UP TNL information can include at least one of UE identity (e.g., source NG-RAN node UE Xn application protocol (XnAP) ID, target NG-RAN node UE XnAP ID, etc. ) , PDU session ID, and / or bearer ID, and / or QoS flow identifier, TNL address, and / or general packet radio service (GPRS) tunneling protocol (GTP) tunnel endpoint identifier (TEID) , among others.

[0077] In response to receiving / obtaining / acquiring the Xn UP TNL information from the source gNB, the target gNB can update / change / modify the Xn GTP-U tunnel based on the  received Xn UP TNL information. In some cases, the target gNB may send at least a response / reply message (or feedback message) to the source gNB. The response message may include the Xn UP TNL information (e.g., TNL address, GTP TEID, etc. ) used / utilized / processed at the target gNB. In some implementations, the response message may include at least one of UE identity, PDU session ID, bearer ID, QoS flow identifier, etc.

[0078] In another example, the source gNB may send the Xn UP TNL information to the AMF via NG message or other types of messages or signalings, e.g., before / prior to, alternatively to, or instead of sending the Xn UP TNL information to the target gNB. In this case, the AMF can send / forward / relay the Xn UP TNL information to the target gNB in response to receiving the Xn UP TNL information from the source gNB. In another example, the target gNB may send the Xn UP TNL information to the AMF via NG message or other types of messaging or signaling, e.g., before or alternative to sending to the source gNB. Then, the AMF can send the Xn UP TNL information from the target gNB to the source gNB. In such cases, the AMF can be an intermediary component, device, or system for relaying / forwarding at least the Xn UP TNL information (or other information) between the source gNB and the target gNB, for example.

[0079] FIG. 4 is a flow diagram illustrating an example method 400 for information transfer for relay systems. The method 400 may be implemented using any one or more of the components and devices detailed herein in conjunction with FIGs. 1–3. In brief overview, the method 400 can be performed by one or more network devices, such as one or more wireless communication devices (e.g., UE (s) 104) , at least one donor node (e.g., wireless communication node, BS, gNB, or TRP) , one or more network nodes (e.g., IAB node / donor, WAB node / donor, etc. ) , one or more components of the network node (e.g., MT and / or gNB of the WAB node) , and / or at least one core network function (e.g., SMF, AMF, etc. ) , etc., in some embodiments. Additional, fewer, or different operations may be performed in the method 400 depending on the embodiment. At least one aspect of the operations is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium.

[0080] At operation 402, a first network node (e.g., WAB node, such as WAB-MT or WAB-gNB) of a wireless access and backhaul (WAB) communication system can send / transmit / provide / communicate a first message to an access and mobility management  function (AMF) . The first message may be a message related to an attempt to access a second network node (e.g., a gNB or another WAB node, such as a WAB-gNB) or a cell of the second network node. At operation 404, the AMF can receive / obtain / acquire the first message from the first network node.

[0081] At operation 406, the AMF can send a second message to the first network node. The second message can include information related to a second network node. At operation 408, the first network node can receive the second message. In some cases, the first network node may receive the second message from the AMF. In some other cases, the first network node may receive the second message from the second network node, for instance, the second network node may provide its information to the first network node either directly or via the AMF.

[0082] The first network node can use / utilize the second message to determine whether to avoid accessing (e.g., establishing a connection with) the second network node. For example, the second message may include an indication on whether the second network node is authorized or unauthorized for accessing or establishing the connection and / or information related to the second network node for the first network node to determine whether to access the second network node. In various configurations, the first network node can avoid multiple (re) attempts of accessing the second network node that is a WAB-gNB and / or avoid accessing the second network node deployed on a movable platform (e.g., a vehicle) , e.g., establishing an Xn connection with the second network node deployed on a vehicle may result in frequent disconnections, relatively short connection, or excessive resource consumption.

[0083] In some implementations, at least one of: the first network node can include a WAB mobile termination (WAB-MT) ; and / or the second network node can include a WAB-gNB. In some implementations, the information related to the second network node can include at least one of: an indication that a WAB mobile termination (WAB-MT) is attempting to access a WAB-gNB, an indication that a WAB-MT is attempting to access a cell via a WAB-gNB; an indication that a serving gNB of a WAB-MT is a WAB-gNB; an indication that a serving cell of a WAB-MT belongs to a WAB-gNB; and / or a cause value.

[0084] In some arrangements, the first network node may refer to a WAB-MT or a WAB-gNB. In some cases, the WAB-MT (e.g., the first network node) can use at least a portion of the  information to determine whether to access the network via the second network node. In some other cases, the WAB-gNB (e.g., the first network node) can use at least a portion of the information to determine whether to establish Xn connection with the second network node.

[0085] In some implementations, at least one of: the first network node can include a first WAB-gNB; the second network node can include a second WAB-gNB; and / or the first message can include or correspond to an UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message. In some implementations, the information related to the second network node in the second message can include gNB information of the second network node.

[0086] In some implementations, at least one of: the first message can include gNB information of the first network node; the second message can include or correspond to a DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message; and / or the second message can include gNB information of the second network node. In some implementations, at least one of: the AMF may send a DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message to the second network node; the second network node may send an UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message to the AMF; and / or the UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message can include gNB information of the second network node.

[0087] In some implementations, the gNB information of the first network node can include at least one of: an IP address of the first network node; an indication that the first network node comprises the first WAB-gNB; and / or moving state related information of the first network node, among other information. In some implementations, the gNB information of the second network node may include at least one of: an IP address, or lack of an IP address, of the second network node; an indication that the second network node comprises the second WAB-gNB; and / or moving state related information of the second network node. In some configurations, the gNB information of the first network node may include one or more similar types of information or one or more different types of information compared to the gNB information of the second network node, or vice versa.

[0088] In some implementations, the moving state related information can include at least one of: a speed (e.g., velocity or acceleration) associated with the respective network node (e.g., the first network node or the second network node for the associated gNB information) , and / or a  moving state, or a level or classification of speed. The moving state may indicate whether the respective network node is in motion or is stopped / stationary. The level or classification of speed can include a slow speed indication, a medium speed indication, a high speed indication, etc. For instance, the network node (e.g., first or second network node) can compare its speed to one or more speed ranges to determine whether the speed is considered as or correspond to a predefined slow speed range, a predefined medium speed range, or a predefined high speed range.

[0089] In some implementations, the first network node can determine, identify, or detect whether to establish an Xn connection (e.g., initiate Xn setup procedure) with the second network node according to the second message. For example, the first network node can determine whether the second network node is at least one of a WAB node (e.g., a WAB-gNB) , deployed on the vehicle, etc., according to the second message. The first network node can determine to access or establish the Xn connection with the second network node that is not a WAB node or the second network node that is static, for example. The first network node can determine not to access or establish the Xn connection with the second network node that is a WAB node or the second network node that is deployed in the vehicle (or move at a speed greater than a predefined threshold) , for example.

[0090] While various arrangements of the present solution have been described above, it should be understood that they have been presented by way of example only, and not by way of limitation. Likewise, the various diagrams may depict an example architectural or configuration, which are provided to enable persons of ordinary skill in the art to understand example features and functions of the present solution. Such persons would understand, however, that the solution is not restricted to the illustrated example architectures or configurations, but can be implemented using a variety of alternative architectures and configurations. Additionally, as would be understood by persons of ordinary skill in the art, one or more features of some arrangements can be combined with one or more features of another arrangement described herein. Thus, the breadth and scope of the present disclosure should not be limited by any of the above-described illustrative arrangements.

[0091] It is also understood that any reference to an element herein using a designation such as “first, ” “second, ” and so forth does not generally limit the quantity or order of those elements.  Rather, these designations can be used herein as a convenient means of distinguishing between two or more elements or instances of an element. Thus, a reference to first and second elements does not mean that only two elements can be employed, or that the first element must precede the second element in some manner.

[0092] Additionally, a person having ordinary skill in the art would understand that information and signals can be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits and symbols, for example, which may be referenced in the above description can be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0093] A person of ordinary skill in the art would further appreciate that any of the various illustrative logical blocks, modules, processors, means, circuits, methods and functions described in connection with the aspects disclosed herein can be implemented by electronic hardware (e.g., a digital implementation, an analog implementation, or a combination of the two) , firmware, various forms of program or design code incorporating instructions (which can be referred to herein, for convenience, as “software” or a “software module) , or any combination of these techniques. To clearly illustrate this interchangeability of hardware, firmware and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware or software, or a combination of these techniques, depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans can implement the described functionality in various ways for each particular application, but such implementation decisions do not cause a departure from the scope of the present disclosure.

[0094] Furthermore, a person of ordinary skill in the art would understand that various illustrative logical blocks, modules, devices, components and circuits described herein can be implemented within or performed by an integrated circuit (IC) that can include a general purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, or any combination thereof. The logical blocks, modules, and circuits can further include antennas and / or  transceivers to communicate with various components within the network or within the device. A general purpose processor can be a microprocessor, but in the alternative, the processor can be any conventional processor, controller, or state machine. A processor can also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other suitable configuration to perform the functions described herein.

[0095] If implemented in software, the functions can be stored as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Thus, the steps of a method or algorithm disclosed herein can be implemented as software stored on a computer-readable medium. Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that can be enabled to transfer a computer program or code from one place to another. A storage media can be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can include RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that can be used to store desired program code in the form of instructions or data structures and that can be accessed by a computer.

[0096] In this document, the term “module” as used herein, refers to software, firmware, hardware, and any combination of these elements for performing the associated functions described herein. Additionally, for purpose of discussion, the various modules are described as discrete modules; however, as would be apparent to one of ordinary skill in the art, two or more modules may be combined to form a single module that performs the associated functions according to arrangements of the present solution.

[0097] Additionally, memory or other storage, as well as communication components, may be employed in arrangements of the present solution. It will be appreciated that, for clarity purposes, the above description has described arrangements of the present solution with reference to different functional units and processors. However, it will be apparent that any suitable distribution of functionality between different functional units, processing logic elements or domains may be used without detracting from the present solution. For example, functionality illustrated to be performed by separate processing logic elements, or controllers,  may be performed by the same processing logic element, or controller. Hence, references to specific functional units are only references to a suitable means for providing the described functionality, rather than indicative of a strict logical or physical structure or organization.

[0098] Various modifications to the implementations described in this disclosure will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein can be applied to other implementations without departing from the scope of this disclosure. Thus, the disclosure is not intended to be limited to the implementations shown herein, but is to be accorded the widest scope consistent with the novel features and principles disclosed herein, as recited in the claims below.

Claims

1.A method, comprising:sending, by a first network node of a wireless access and backhaul (WAB) communication system, a first message to an access and mobility management function (AMF) ; andreceiving, by the first network node from the AMF or a second network node, a second message comprising information related to the second network node.2.The method of claim 1, wherein at least one of:the first network node comprises a WAB mobile termination (WAB-MT) ; orthe second network node comprises a WAB-gNB.3.The method of claim 1, wherein the information related to the second network node comprises at least one of:an indication that a WAB mobile termination (WAB-MT) is attempting to access a WAB-gNB,an indication that a WAB-MT is attempting to access a cell via a WAB-gNB;an indication that a serving gNB of a WAB-MT is a WAB-gNB;an indication that a serving cell of a WAB-MT belongs to a WAB-gNB; ora cause value.4.The method of claim 1, wherein at least one of:the first network node comprises a first WAB-gNB;the second network node comprises a second WAB-gNB; orthe first message comprises an UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message.5.The method of claim 4, wherein the information related to the second network node in the second message includes gNB information of the second network node.6.The method of claim 4, wherein at least one of:the first message includes gNB information of the first network node;the second message comprises a DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message; orthe second message includes gNB information of the second network node.7.The method of claim 4, wherein at least one of:the AMF sends a DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message to the second network node;the second network node sends an UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message to the AMF; orthe UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message includes gNB information of the second network node.8.The method of claim 6, wherein the gNB information of the first network node comprises at least one of:an IP address of the first network node;an indication that the first network node comprises the first WAB-gNB; ormoving state related information of the first network node.9.The method of claim 5, 6 or 7, wherein the gNB information of the second network node comprises at least one of:an IP address, or lack of an IP address, of the second network node;an indication that the second network node comprises the second WAB-gNB; ormoving state related information of the second network node.10.The method of claim 8 or 9, wherein the moving state related information comprises at least one of:a speed, ora moving state, or a level or classification of speed.11.The method of claim 4, comprising:determining, by the first network node, whether to establish an Xn connection with the second network node according to the second message.12.A method, comprising:receiving, by an access and mobility management function (AMF) from a first network node of a wireless access and backhaul (WAB) communication system, a first message; andsending, by the AMF to the first network node, a second message comprising information related to the second network node.13.A non-transitory computer readable storage medium storing instructions, which when executed by one or more processors can cause the one or more processors to perform the method of any one of claims 1-12.14.A device comprising at least one processor configured to implement the method of any one of claims 1-12.

Citation Information

Patent Citations

  • Communication method and communication device

    CN109474967A

  • Resource alignement at a child node and at a parent node of an integrated access and backhaul network

    CN113728676A