Sip timer extensions for satellite access types in mobile communications

Extended SIP timer values for satellite access types in mobile communications improve signaling reliability and efficiency by adapting to longer latencies in satellite networks, particularly in GEO and MEO scenarios.

WO2026082032A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-23MEDIATEK SINGAPORE PTE LTD +1
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
MEDIATEK SINGAPORE PTE LTD
Filing Date
2025-10-14
Publication Date
2026-04-23

AI Technical Summary

Technical Problem

SIP timers in current 3GPP specifications are not extended for longer round-trip times in satellite communications, leading to signaling issues in mobile communications using satellite access networks.

Method used

Implement extended SIP timer values for satellite access types, specifically for GEO and MEO satellite communications, adjusting timer values based on satellite altitude to accommodate longer latency.

Benefits of technology

Enhances SIP signaling reliability and efficiency in satellite access networks by addressing latency issues, ensuring timely communication between user equipment and networks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025127583_23042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025127583_23042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Techniques pertaining to Session Initiation Protocol (SIP) timer extensions for satellite access types in mobile communications are described. An apparatus (e.g., a user equipment (UE)) initiates a SIP signaling with a network when the UE is connected to the network over a satellite access. The apparatus determines that an Internet Protocol (IP) core access network (IP-CAN) includes a satellite or the satellite access. In response to the determining, the apparatus applies an extended timer value for each of one or more SIP timers associated with the SIP signaling.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SIP TIMER EXTENSIONS FOR SATELLITE ACCESS TYPES IN MOBILE COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure claims the priority benefit of U.S. Patent Application No. 63 / 706,795, filed 14 October 2024, the content of which herein being incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to Session Initiation Protocol (SIP) timer extensions for satellite access types in mobile communications.BACKGROUND

[0003] In wireless communications such as mobile communications under the current 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specification, the SIP timers defined in the current 3GPP Technical Specification (TS) 24.229 include T1, T2, T4 and Timer G. Typical latency in geostationary-Earth orbit (GEO) satellite communication is about 600 milliseconds (ms) , and typical latency for a medium-Earth orbit (MEO) network is around 125ms. Therefore, the round-trip time (RTT) , as the duration it takes from sending a request and receiving a response between a user equipment (UE) and a satellite, can be ~1200ms for GEO and ~250 ms for MEO. Extensive latency requirements are not taken into account in the SIP / Internet Protocol (IP) Multimedia Subsystem (IMS) signaling. In non-access stratum (NAS) signaling (e.g., per 3GPP TS 24.501 for 5th Generation (5G) , 5G Mobility Management (5GMM) and 5G Session Management (5GSM) ) timer extensions are typically 5 ~ 12 seconds depending on the timer.

[0004] However, SIP timers are not extended for longer RTT when the UE is using IMS / SIP over satellite next-generation radio access network (NG-RAN) (e.g., MEO / GEO) access. Therefore, there is a need for a solution of SIP timer extensions for satellite access types in mobile communications.SUMMARY

[0005] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits, and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0006] An objective of the present disclosure is to propose solutions or schemes that address the issue (s) described herein. More specifically, various schemes proposed in the present disclosure are believed to provide solutions pertaining to SIP timer extensions for satellite access types in mobile communications. It is believed that implementations of one or more of the schemes proposed herein may address or otherwise alleviate the issues described above.

[0007] In one aspect, a method may involve a UE initiating a SIP signaling with a network when the UE is connected to the network over a satellite access. The method may also involve the UE (e.g., by IMS / SIP layer or lower layers procedures) determining that an Internet Protocol (IP) core access network (IP-CAN) includes a satellite or the satellite access. The method may further involve the UE, in response to the determining, applying an extended timer value for each of one or more SIP timers associated with the SIP signaling.

[0008] In another aspect, a method may involve a network node of a network determining that an IP-CAN includes a satellite or a satellite access when a UE initiates a SIP signaling with the network when the UE is connected to the network over the satellite access. The method may also involve the network node, in response to the determining, applying an extended timer value for each of one or more SIP timers associated with the SIP signaling.

[0009] In yet another aspect, an apparatus implementable in a UE may include a transceiver configured to communicate wirelessly and a processor coupled to the transceiver. The processor may initiate a SIP signaling with a network when the UE is connected to the network over a satellite access. The processor may also determine that an IP-CAN includes a satellite or the satellite access. In response to the determining, the processor may apply an extended timer value for each of one or more SIP timers associated with the SIP signaling.

[0010] It is noteworthy that, although the description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks, and network topologies such as 5G New Radio (NR)  / Beyond Fifth-Generation (B5G)  / 6th Generation (6G) mobile communications, the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies such as, for example and without limitation, 4th Generation (4G)  / Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, Internet-of-Things (IoT) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , vehicle-to-everything (V2X) , and non-terrestrial network (NTN) communications. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0012] FIG. 1 is a diagram of an example network environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented.

[0013] FIG. 2 is a diagram of an example scenario under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0014] FIG. 3 is a block diagram of an example communication system under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0015] FIG. 4 is a flowchart of a second example process under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0016] FIG. 5 is a flowchart of a second example process under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0017] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0018] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to SIP timer extensions for satellite access types in mobile communications. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0019] FIG. 1 illustrates an example network environment 100 in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented. FIG. 2 ~ FIG. 5 illustrate examples of implementation of various proposed schemes in network environment 100 in accordance with the present disclosure. The following description of various proposed schemes is provided with reference to FIG. 1 ~ FIG. 5.

[0020] Referring to FIG. 1, network environment 100 involves a UE 110 in wireless communication with a wireless network 120 (e.g., a mobile network including a non-terrestrial network (NTN) , via a non-terrestrial network node 128 (e.g., a satellite) , and a terrestrial network (TN) ) , via a terrestrial network node 125 (e.g., an evolved Node-B (eNB) , a Next Generation Node-B (gNB) , or a transmission / reception point (TRP) ) which may function as an NTN gateway (GW) . In some implementations, the UE 110 may be an IoT device such as an NB-IoT UE or an enhanced machine-type communication (eMTC) UE (e.g., a bandwidth reduced low complexity (BL) UE or a coverage enhancement (CE) UE) . In such communication environment, the UE 110, the network 120, the terrestrial network node 125, and the non-terrestrial network node 128 may implement various schemes pertaining to SIP timer extensions for satellite access types in mobile communications in accordance with the present disclosure, as described below.

[0021] It is noteworthy that, while the various proposed schemes may be individually or separately described below, in actual implementations some or all of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented jointly. Of course, each of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented individually or separately. Moreover, as used herein, a lower layer may refer to a layer in the 5GMM protocol stack that is lower than the radio resource control (RRC) layer, such as a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio control link (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, a physical (PHY) layer, or so forth.

[0022] Under a proposed scheme in accordance with the present disclosure, when UE 110 determines that it is access wireless network 120 via a satellite access (e.g., accessing network 120 via MEO or GEO satellites / satellite access types) , UE 110 may apply extended SIP timer values for IMS / SIP signaling. In UE 110, different SIP timers may have different extensions depending on the characteristic of the satellite access type. That is, more extension may be applied for the GEO type of access which are in higher altitude, meaning longer distance from the ground link to the satellite, and less extension may be applied for the MEO and LEO type of accesses which are closer to the ground link / station.

[0023] Under a proposed scheme in accordance with the present disclosure, in UE 110, there may be a common SIP timer extension for GEO / MEO type of access according to respective extension applied in NAS signaling. Also, access technology-specific SIP timer extensions may be possible. For instance, there may be different sizes of extension for the satellite NB-IoT MEO / GEO access or 6G wide band satellite access or 5G NR satellite access.

[0024] Under a proposed scheme in accordance with the present disclosure, network 120 (e.g., the Proxy-Call Session Control Function (P-CSCF) of the network) may apply extended SIP timer values for IMS / SIP signaling when determining that UE 110 is accessing network 120 over a satellite access. That is, the extended SIP timer values may need to be applied especially if network 120 can determine that UE 110 is accessing network 120 via MEO or GEO satellites / satellite access types.

[0025] Under a proposed scheme in accordance with the present disclosure, in the network / P-CSCF, SIP timers may have different extensions depending on the characteristic of the satellite access type. For instance, more extension may be applied for the GEO type of access which are in high altitude, meaning long distance from the ground link to the satellite, and less extension may be applied for the MEO and LEO type of accesses which are closer to the ground link / station.

[0026] Under a proposed scheme in accordance with the present disclosure, in the network / P-CSCF, there may be a common SIP timer extension for GEO / MEO type of access according to respective extension applied in NAS signaling. Also, access technology-specific SIP timer extensions may be possible. For instance, there may be different sizes of extension for the satellite NB-IoT MEO / GEO access or 6G wide band satellite access or 5G NR satellite access.

[0027] As an implementation example, when UE 110 is accessing network 120 via satellite NR MEO or GEO satellites / satellite access type, the SIP timers’ values in UE 110 and / or network / P-CSCF may be extended by 500 ms ~ 12 seconds (s) , and the extension may be dependent on the original timer value. For instance, SIP timer T1 value applied in UE 110 and / or in the network / P-CSCF may be extended from its default 2s to, for example, 3s or 4s. Similarly, SIP timer T2 value applied in UE 110 and / or in the network / P-CSCF may be extended from default 16s to, for example, 21s.

[0028] The table below shows an example solution for satellite NR MEO / GEO which may be implemented in the 3GPP specification (with new extension values shown in italic font) . Table 7.7.1: SIP timers in 24.229

[0029] As a network option, SIP T1 Timer's value may be extended, along with the necessary modifications of T2 and T4 Timers' values, to take into account the specificities of the supported services when the Multimedia Resource Function Controller (MRFC) and the controlling access stratum (AS) are under the control of the same operator and the controlling AS knows, based on local configuration, that the MRFC implements a longer value of SIP T1 Timer.

[0030] FIG. 2 illustrates an example scenario 200 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Scenario 200 may pertain to SIP timer extensions for satellite access types in mobile communications. Scenario 200 may involve one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks such as 210, 220 and 230. Scenario 200 may begin at 210.

[0031] At 210, a UE (e.g., UE 110) may be connected to a network (e.g., network 120) over a satellite access.

[0032] At 220, the UE may initiate SIP signaling by IMS / SIP layer for IMS.

[0033] At 230, the UE (e.g., via IMS / SIP layer or lower layers) , may determine that the Internet Protocol core access network (IP-CAN) includes a satellite or a satellite access and, thus, the UE may apply extended timer values for the SIP signaling (e.g., by applying extended timer values for SIP timers T1 and T2) .

[0034] In scenario 200, the satellite access may include a low-Earth orbit (LEO) , MEO or GEO as a type of access. Moreover, the LEO, MEO or GEO type of access may include one of the following: wideband (WB) Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (WB-E-UTRAN) via a LEO satellite (WB-E-UTRAN (LEO) ) , WB-E-UTRAN via a MEO satellite (WB-E-UTRAN (MEO) ) , WB-E-UTRAN via a GEO satellite (WB-E-UTRAN (GEO) ) , narrowband (NB) Internet-of-Things (NB-IoT) via the LEO satellite (NB-IoT (LEO) ) , NB-IoT via the MEO satellite (NB-IoT (MEO) ) , NB-IoT via the GEO satellite (NB-IoT (GEO) ) , Long Term Evolution Machine Type Communication (LTE-M) via the LEO satellite (LTE-M (LEO) ) , LTE-M via the MEO satellite (LTE-M (MEO) ) , LTE-M via the GEO satellite (LTE-M (GEO) ) , NR via the LEO satellite (NR (LEO) ) , NR via the MEO satellite (NR (MEO) ) , NR via the GEO satellite (NR (GEO) ) , 6th generation (6G) Radio access (6GR) via the LEO satellite (6GR (LEO) ) , 6GR via the MEO satellite (6GR (MEO) ) , and 6GR via the GEO satellite (6GR (GEO) ) . Illustrative Implementations

[0035] FIG. 3 illustrates an example communication system 300 having at least an example apparatus 310 and an example apparatus 320 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of apparatus 310 and apparatus 320 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to SIP timer extensions for satellite access types in mobile communications, including the various schemes described above with respect to various proposed designs, concepts, schemes, systems and methods described above, including network environment 100, as well as processes described below.

[0036] Each of apparatus 310 and apparatus 320 may be a part of an electronic apparatus, which may be a network apparatus or a UE (e.g., UE 110) , such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a vehicular device or a vehicle, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, each of apparatus 310 and apparatus 320 may be implemented in a smartphone, a smart watch, a personal digital assistant, an electronic control unit (ECU) in a vehicle, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Each of apparatus 310 and apparatus 320 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT apparatus such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a roadside unit (RSU) , a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, each of apparatus 310 and apparatus 320 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. When implemented in or as a network apparatus, apparatus 310 and / or apparatus 320 may be implemented in an eNB in an LTE, LTE-Advanced or LTE-Advanced Pro network or in a gNB or TRP in a 5G network, an NR network, a 6G network, or an IoT network.

[0037] In some implementations, each of apparatus 310 and apparatus 320 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors, or one or more reduced-instruction-set-computing (RISC) processors. In the various schemes described above, each of apparatus 310 and apparatus 320 may be implemented in or as a network apparatus or a UE. Each of apparatus 310 and apparatus 320 may include at least some of those components shown in FIG. 3 such as a processor 312 and a processor 322, respectively, for example. Each of apparatus 310 and apparatus 320 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of apparatus 310 and apparatus 320 are neither shown in FIG. 3 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0038] In one aspect, each of processor 312 and processor 322 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC or RISC processors. That is, even though a singular term “a processor” is used herein to refer to processor 312 and processor 322, each of processor 312 and processor 322 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 312 and processor 322 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 312 and processor 322 is a special-purpose machine specifically designed, arranged, and configured to perform specific tasks including those pertaining to SIP timer extensions for satellite access types in mobile communications in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0039] In some implementations, apparatus 310 may also include a transceiver 316 coupled to processor 312. Transceiver 316 may be capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 316 may be capable of wirelessly communicating with different types of wireless networks of different radio access technologies (RATs) . In some implementations, transceiver 316 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 316 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for multiple-input multiple-output (MIMO) wireless communications. In some implementations, apparatus 320 may also include a transceiver 326 coupled to processor 322. Transceiver 326 may include a transceiver capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 326 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs / wireless networks of different RATs. In some implementations, transceiver 326 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 326 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for MIMO wireless communications.

[0040] In some implementations, apparatus 310 may further include a memory 314 coupled to processor 312 and capable of being accessed by processor 312 and storing data therein. In some implementations, apparatus 320 may further include a memory 324 coupled to processor 322 and capable of being accessed by processor 322 and storing data therein. Each of memory 314 and memory 324 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 314 and memory 324 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 314 and memory 324 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and / or phase-change memory.

[0041] Each of apparatus 310 and apparatus 320 may be a communication entity capable of communicating with each other using various proposed schemes in accordance with the present disclosure. For illustrative purposes and without limitation, a description of capabilities of apparatus 310, as a UE (e.g., UE 110) , and apparatus 320, as a network node (e.g., NTN node 128 or TN node 125) of a network (e.g., wireless network 120) , is provided below in the context of example processes 400 and 500. Illustrative Processes

[0042] FIG. 4 illustrates an example process 400 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 400 may represent an aspect of implementing various proposed designs, concepts, schemes, systems and methods described above. More specifically, process 400 may represent an aspect of the proposed concepts and schemes pertaining to SIP timer extensions for satellite access types in mobile communications in accordance with the present disclosure. Process 400 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 400 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks / sub-blocks of process 400 may be executed in the order shown in FIG. 4 or, alternatively, in a different order. Furthermore, one or more of the blocks / sub-blocks of process 400 may be executed repeatedly or iteratively. Process 400 may be implemented by or in apparatus 310 and apparatus 320 as well as any variations thereof. Solely for illustrative purposes and without limiting the scope, process 400 is described below in the context of apparatus 310 as a UE (e.g., UE 110) and apparatus 320 as a communication entity such as a network node (e.g., NTN node 128 or TN node 125) of a network (e.g., wireless network 120) . Process 400 may begin at block 410.

[0043] At 410, process 400 may involve processor 312 of apparatus 310, as UE 110, initiating, via transceiver 316, a SIP signaling with a network (e.g., wireless network 120 via apparatus 320 as NTN node 128 or TN node 125) when the UE is connected to the network over a satellite access. Process 400 may proceed from 410 to 420.

[0044] At 420, process 400 may involve processor 312 determining that an IP-CAN includes a satellite or the satellite access. Process 400 may proceed from 420 to 430.

[0045] At 420, process 400 may involve processor 312, responsive to the determining, applying an extended timer value for each of one or more SIP timers associated with the SIP signaling.

[0046] In some implementations, the satellite access may include a LEO, MEO or GEO type of access.

[0047] In some implementations, the LEO, MEO or GEO type of access may include one of the following: WB-E-UTRAN (LEO) , WB-E-UTRAN (MEO) , WB-E-UTRAN (GEO) , NB-IoT (LEO) , NB-IoT (MEO) , GEO) , LTE-M (LEO) , LTE-M (MEO) , LTE-M (GEO) , NR (LEO) , NR (MEO) , NR (GEO) , 6GR (LEO) , 6GR (MEO) , and 6GR (GEO) .

[0048] In some implementations, the UE may be connected to the network over an E-UTRAN, an NR access or a 6GR.

[0049] In some implementations, in determining that the IP-CAN includes the satellite or the satellite access, process 400 may involve processor 312 determining that the IP-CAN includes the satellite E-UTRAN, satellite NR access or a satellite 6GR access.

[0050] In some implementations, the satellite access may include a New NR (MEO) , NR (GEO) , 6G (MEO) or 6G (GEO) .

[0051] In some implementations, in applying the extended timer value for each of one or more SIP timers, process 400 may involve processor 312 extending a timer value of a SIP timer T1 to 3 seconds or 4 seconds.

[0052] In some implementations, in applying the extended timer value for each of one or more SIP timers, process 400 may involve processor 312 extending a timer value of a SIP timer T2 to 21 seconds.

[0053] In some implementations, in initiating the SIP signaling, process 400 may involve an IMS / SIP layer of the UE, executed by processor 312, initiating the SIP signaling. Moreover, in determining, process 400 may involve the IMS / IP layer or a lower layer of the UE, executed by processor 312, determining that the IP-CAN includes a satellite or the satellite access.

[0054] FIG. 5 illustrates an example process 500 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 500 may represent an aspect of implementing various proposed designs, concepts, schemes, systems and methods described above. More specifically, process 500 may represent an aspect of the proposed concepts and schemes pertaining to SIP timer extensions for satellite access types in mobile communications in accordance with the present disclosure. Process 500 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 500 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks / sub-blocks of process 500 may be executed in the order shown in FIG. 5 or, alternatively, in a different order. Furthermore, one or more of the blocks / sub-blocks of process 500 may be executed repeatedly or iteratively. Process 500 may be implemented by or in apparatus 310 and apparatus 320 as well as any variations thereof. Solely for illustrative purposes and without limiting the scope, process 500 is described below in the context of apparatus 310 as a UE (e.g., UE 110) and apparatus 320 as a communication entity such as a network node (e.g., NTN node 128 or TN node 125) of a network (e.g., wireless network 120) . Process 500 may begin at block 510.

[0055] At 510, process 500 may involve processor 322 of apparatus 320, as a network node executing a P-CSCF of a network (e.g., wireless network 120) , determining that an IP-CAN includes a satellite or a satellite access when a UE (e.g., apparatus 310) initiates a SIP signaling with the network when the UE is connected to the network over the satellite access. Process 500 may proceed from 510 to 520.

[0056] At 520, process 500 may involve processor 322, in response to the determining, applying an extended timer value for each of one or more SIP timers associated with the SIP signaling.

[0057] In some implementations, the satellite access may include a LEO, MEO or GEO type of access.

[0058] In some implementations, the LEO, MEO or GEO type of access may include one of the following: WB-E-UTRAN (LEO) , WB-E-UTRAN (MEO) , WB-E-UTRAN (GEO) , NB-IoT (LEO) , NB-IoT (MEO) , GEO) , LTE-M (LEO) , LTE-M (MEO) , LTE-M (GEO) , NR (LEO) , NR (LEO) , NR (MEO) , NR (GEO) , 6GR (LEO) , 6GR (MEO) , and 6GR (GEO) .

[0059] In some implementations, the UE may be connected to the network over an E-UTRAN, an NR access or a 6GR.

[0060] In some implementations, in determining that the IP-CAN includes the satellite or the satellite access, process 500 may involve processor 322 determining that the IP-CAN includes the satellite E-UTRAN, satellite NR access or a satellite 6GR access.

[0061] In some implementations, the satellite access may include a New NR (MEO) , NR (GEO) , 6G (MEO) or 6G (GEO) .

[0062] In some implementations, in applying the extended timer value for each of one or more SIP timers, process 500 may involve processor 322 extending a timer value of a SIP timer T1 to 3 seconds or 4 seconds.

[0063] In some implementations, in applying the extended timer value for each of one or more SIP timers, process 500 may involve processor 322 extending a timer value of a SIP timer T2 to 21 seconds. Additional Notes

[0064] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0065] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0066] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0067] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:initiating, by a processor of a user equipment (UE) , a Session Initiation Protocol (SIP) signaling with a network when the UE is connected to the network over a satellite access;determining, by the processor, that an Internet Protocol (IP) core access network (IP-CAN) includes a satellite or the satellite access; andresponsive to the determining, applying, by the processor, an extended timer value for each of one or more SIP timers associated with the SIP signaling.2.The method of Claim 1, wherein the satellite access comprises a low-Earth orbit (LEO) , medium-Earth orbit (MEO) or geostationary-Earth orbit (GEO) type of access.3.The method of Claim 2, wherein the LEO, MEO or GEO type of access comprises one of wideband (WB) Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (WB-E-UTRAN) via a LEO satellite (WB-E-UTRAN (LEO) ) , WB-E-UTRAN via a MEO satellite (WB-E-UTRAN (MEO) ) , WB-E-UTRAN via a GEO satellite (WB-E-UTRAN (GEO) ) , narrowband (NB) Internet-of-Things (NB-IoT) via the LEO satellite (NB-IoT (LEO) ) , NB-IoT via the MEO satellite (NB-IoT (MEO) ) , NB-IoT via the GEO satellite (NB-IoT (GEO) ) , Long Term Evolution Machine Type Communication (LTE-M) via the LEO satellite (LTE-M (LEO) ) , LTE-M via the MEO satellite (LTE-M (MEO) ) , LTE-M via the GEO satellite (LTE-M (GEO) ) , New Radio (NR) via the LEO satellite (NR (LEO) ) , NR via the MEO satellite (NR (MEO) ) , NR via the GEO satellite (NR (GEO) ) , 6th generation (6G) Radio access (6GR) via the LEO satellite (6GR (LEO) ) , 6GR via the MEO satellite (6GR (MEO) ) , and 6GR via the GEO satellite (6GR (GEO)) .4.The method of Claim 1, wherein the UE is connected to the network over an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , a New Radio (NR) access or a 6th Generation Radio access (6GR) .5.The method of Claim 4, wherein the determining that the IP-CAN includes the satellite or the satellite access comprises determining that the IP-CAN includes the satellite E-UTRAN, satellite NR access or a satellite 6GR access.6.The method of Claim 5, wherein the satellite access comprises a New Radio (NR) via a medium-Earth orbit (MEO) satellite (NR (MEO) ) , NR via a geostationary-Earth orbit (GEO) satellite (NR (GEO) ) , 6G via the MEO satellite (6G (MEO) ) or 6G via the GEO satellite (6G (GEO)) .7.The method of Claim 1, wherein the applying of the extended timer value for each of one or more SIP timers comprises extending a timer value of a SIP timer T1 to 3 seconds or 4 seconds.8.The method of Claim 1, wherein the applying of the extended timer value for each of one or more SIP timers comprises extending a timer value of a SIP timer T2 to 21 seconds.9.The method of Claim 1, wherein the initiating of the SIP signaling comprises initiating the SIP signaling by an Internet Protocol (IP) Multimedia Subsystem (IMS) or SIP (IMS / IP) layer of the UE, and wherein the determining comprises determining by the IMS / IP layer or a lower layer of the UE.10.A method, comprising:determining, by a processor of a network node executing a Proxy-Call Session Control Function (P-CSCF) of a network, that an Internet Protocol (IP) core access network (IP-CAN) includes a satellite or a satellite access when a user equipment (UE) initiates a Session Initiation Protocol (SIP) signaling with the network when the UE is connected to the network over the satellite access; andresponsive to the determining, applying, by the processor, an extended timer value for each of one or more SIP timers associated with the SIP signaling.11.The method of Claim 10, wherein the satellite access comprises a low-Earth orbit (LEO) , medium-Earth orbit (MEO) or geostationary-Earth orbit (GEO) type of access.12.The method of Claim 11, wherein the LEO, MEO or GEO type of access comprises one of wideband (WB) Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (WB-E-UTRAN) via a LEO satellite (WB-E-UTRAN (LEO) ) , WB-E-UTRAN via a MEO satellite (WB-E-UTRAN (MEO) ) , WB-E-UTRAN via a GEO satellite (WB-E-UTRAN (GEO) ) , narrowband (NB) Internet-of-Things (NB-IoT) via the LEO satellite (NB-IoT (LEO) ) , NB-IoT via the MEO satellite (NB-IoT (MEO) ) , NB-IoT via the GEO satellite (NB-IoT (GEO) ) , Long Term Evolution Machine Type Communication (LTE-M) via the LEO satellite (LTE-M (LEO) ) , LTE-M via the MEO satellite (LTE-M (MEO) ) , LTE-M via the GEO satellite (LTE-M (GEO) ) , New Radio (NR) via the LEO satellite (NR (LEO) ) , NR via the MEO satellite (NR (MEO) ) , NR via the GEO satellite (NR (GEO) ) , 6th generation (6G) Radio access (6GR) via the LEO satellite (6GR (LEO) ) , 6GR via the MEO satellite (6GR (MEO) ) , and 6GR via the GEO satellite (6GR (GEO)) .13.The method of Claim 10, wherein the UE is connected to the network over an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , a New Radio (NR) access or a 6th Generation Radio access (6GR) .14.The method of Claim 13, wherein the determining that the IP-CAN includes the satellite or the satellite access comprises determining that the IP-CAN includes the satellite E-UTRAN, satellite NR access or a satellite 6GR access.15.The method of Claim 14, wherein the satellite access comprises a New Radio (NR) via a medium-Earth orbit (MEO) satellite (NR (MEO) ) , NR via a geostationary-Earth orbit (GEO) satellite (NR (GEO) ) , 6G via the MEO satellite (6G (MEO) ) or 6G via the GEO satellite (6G (GEO)) .16.The method of Claim 10, wherein the applying of the extended timer value for each of one or more SIP timers comprises extending a timer value of a SIP timer T1 to 3 seconds or 4 seconds.17.The method of Claim 10, wherein the applying of the extended timer value for each of one or more SIP timers comprises extending a timer value of a SIP timer T2 to 21 seconds.18.An apparatus implementable in a user equipment (UE) , comprising:a transceiver configured to communicate wirelessly; anda processor coupled to the transceiver and configured to perform operations comprising:initiating, via the transceiver, a Session Initiation Protocol (SIP) signaling with a network when the UE is connected to the network over a satellite access;determining that an Internet Protocol (IP) core access network (IP-CAN) includes a satellite or the satellite access; andresponsive to the determining, applying an extended timer value for each of one or more SIP timers associated with the SIP signaling.19.The apparatus of Claim 18, wherein the UE is connected to the network over a next-generation radio access network (NG-RAN) or New Radio (NR) access, wherein the determining that the IP-CAN includes the satellite or the satellite access comprises determining that the IP-CAN includes the NG-RAN or NR access or a satellite 6th Generation (6G) access, and wherein the satellite access comprises a New Radio (NR) via a medium-Earth orbit (MEO) satellite (NR (MEO) ) , New Radio (NR) via the LEO satellite (NR (LEO) ) , NR via the MEO satellite (NR (MEO) ) , NR via the GEO satellite (NR (GEO) ) , 6th generation (6G) Radio access (6GR) via the LEO satellite (6GR (LEO) ) , 6GR via the MEO satellite (6GR (MEO) ) , and 6GR via the GEO satellite (6GR (GEO)) .20.The apparatus of Claim 18, wherein the applying of the extended timer value for each of one or more SIP timers comprises:extending a timer value of a SIP timer T1 to 3 seconds or 4 seconds; andextending a timer value of a SIP timer T2 to 21 seconds.

Citation Information

Patent Citations

  • System and method for push-to-talk (PTT) in high latency networks

    US20180092134A1

  • Timer management for session initiation protocol

    US20180109564A1

  • Access type indication method, terminal device, application server, and network function entity

    US20230353233A1