Radio resource control setup in multi-hop user equipment-to-network relay

The described procedure facilitates end-to-end RRC connection setup in multi-hop UE-to-network relays by forwarding remote UE information to the last relay UE, ensuring compatibility with single-hop standards and optimizing relay configurations.

WO2026097285A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15APPLE INC
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Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
APPLE INC
Filing Date
2024-11-06
Publication Date
2026-05-15

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing 3GPP Release 17 standards for single-hop user equipment (UE)-to-network relays are not compatible with multi-hop relays, lacking mechanisms for intermediate relay UEs to provide remote UE information to the last relay UE and for relay UEs to enter RRC connected state before establishing an end-to-end connection.

Method used

A procedure where a remote UE sends a triggering message to an intermediate relay UE, which forwards it to the last relay UE, including remote UE information, allowing the last relay UE to enter RRC connected state and receive network configuration, with intermediate relay UEs potentially remaining in idle or inactive state.

Benefits of technology

Enables efficient establishment of end-to-end RRC connections in multi-hop UE-to-network relays, ensuring backward compatibility with single-hop procedures and optimizing relay UE configurations.

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Abstract

The present application relates to devices and components including apparatuses, systems, and methods for establishing an end-to-end radio resource control (RRC) connection for a remote UE via a multi-hop UE-to-network relay.
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Description

RADIO RESOURCE CONTROL SETUP IN MULTI-HOP USER EQUIPMENT-TO-NETWORK RELAYTECHNICAL FIELD

[0001] This application relates generally to communication networks and, in particular, to technologies for multi-hop user equipment-to-network relays.BACKGROUND

[0002] Third Generation Partnership Project (3GPP) Technical Specifications (TSs) define standards for wireless networks. These TSs describe aspects related to signaling traffic through systems that incorporate wireless networks. 3GPP Release 17 supports a single-hop user equipment (UE) -to-network relay in which a UE can connect with a network via another UE (referred to as a relay UE) . Multi-hop UE-to-network relays are contemplated for future 3GPP TSs. However, the techniques used for single-hop relays are not compatible with multi-hop relays.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0003] FIG. 1 illustrates a network environment in accordance with some embodiments.

[0004] FIGS. 2A, 2B, and 2C illustrate example multi-hop user equipment (UE) -to-network relay configurations in accordance with some embodiments.

[0005] FIG. 3 illustrates an example procedure in accordance with some embodiments.

[0006] FIG. 4 illustrates another example procedure in accordance with some embodiments.

[0007] FIG. 5 illustrates another example procedure in accordance with some embodiments.

[0008] FIG. 6 illustrates another example procedure in accordance with some embodiments.

[0009] FIG. 7 illustrates another example procedure in accordance with some embodiments.

[0010] FIG. 8 illustrates another example procedure in accordance with some embodiments.

[0011] FIG. 9 illustrates another example procedure in accordance with some embodiments.

[0012] FIG. 10 illustrates another example procedure in accordance with some embodiments.

[0013] FIG. 11 illustrates an operation flow / algorithmic structure in accordance with some embodiments.

[0014] FIG. 12 illustrates another operation flow / algorithmic structure in accordance with some embodiments.

[0015] FIG. 13 illustrates another operation flow / algorithmic structure in accordance with some embodiments.

[0016] FIG. 14 illustrates a user equipment in accordance with some embodiments.

[0017] FIG. 15 illustrates a network device in accordance with some embodiments.DETAILED DESCRIPTION

[0018] Various embodiments herein provide procedures for a remote UE to establish an end-to-end radio resource control (RRC) connection with a network via a multi-hop UE-to-network relay (e.g., a layer 2 (L2) UE-to-network relay) . The multi-hop UE-to-network relay may include a last relay UE and one or more intermediate relay UEs. The last relay UE may be in a coverage area of the network.

[0019] In an example procedure, the remote UE sends a first triggering message to the intermediate relay UE. The intermediate relay UE may send a second triggering message to the last relay UE based on the first triggering message. The second triggering message may be sent directly to the last relay UE or via one or more additional intermediate relay UEs if included in the multi-hop relay) . The first and / or second triggering message may include remote UE information associated with the remote UE, such as an identifier of the remote UE (e.g., the L2 ID) and / or intention of the remote UE (e.g., where the intention is for the remote UE to enter RRC connected state with the network) . The second triggering message may trigger the last relay UE to enter the RRC connected state with the network (if not already in  RRC connected) and receive a network configuration for the remote UE (e.g., based on the remote UE information) .

[0020] The following detailed description refers to the accompanying drawings. The same reference numbers may be used in different drawings to identify the same or similar elements. In the following description, for purposes of explanation and not limitation, specific details are set forth such as particular structures, architectures, interfaces, and techniques in order to provide a thorough understanding of the various aspects of various embodiments. However, it will be apparent to those skilled in the art having the benefit of the present disclosure that the various aspects of the various embodiments may be practiced in other examples that depart from these specific details. In certain instances, descriptions of well-known devices, circuits, and methods are omitted so as not to obscure the description of the various embodiments with unnecessary detail. For the purposes of the present document, the phrases “A / B” and “A or B” mean (A) , (B) , or (A and B) ; and the phrase “based on A” means “based at least in part on A, ” for example, it could be “based solely on A” or it could be “based in part on A. ”

[0021] The following is a glossary of terms that may be used in this disclosure.

[0022] The term “circuitry” as used herein refers to, is part of, or includes hardware components that are configured to provide the described functionality. The hardware components may include an electronic circuit, a logic circuit, a processor (shared, dedicated, or group) or memory (shared, dedicated, or group) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable device (FPD) (e.g., a field-programmable gate array (FPGA) , a programmable logic device (PLD) , a complex PLD (CPLD) , a high-capacity PLD (HCPLD) , a structured ASIC, or a programmable system-on-a-chip (SoC) ) , or a digital signal processor (DSP) . In some embodiments, the circuitry may execute one or more software or firmware programs to provide at least some of the described functionality. The term “circuitry” may also refer to a combination of one or more hardware elements (or a combination of circuits used in an electrical or electronic system) with the program code used to carry out the functionality of that program code. In these embodiments, the combination of hardware elements and program code may be referred to as a particular type of circuitry.

[0023] The term “processor circuitry” as used herein refers to, is part of, or includes circuitry capable of sequentially and automatically carrying out a sequence of arithmetic or logical operations, or recording, storing, or transferring digital data. The term “processor  circuitry” may refer an application processor, baseband processor, a central processing unit (CPU) , a graphics processing unit, a single-core processor, a dual-core processor, a triple-core processor, a quad-core processor, or any other device capable of executing or otherwise operating computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes.

[0024] The term “interface circuitry” as used herein refers to, is part of, or includes circuitry that enables the exchange of information between two or more components or devices. The term “interface circuitry” may refer to one or more hardware interfaces, for example, buses, I / O interfaces, peripheral component interfaces, and network interface cards.

[0025] The term “user equipment” or “UE” as used herein refers to a device with radio communication capabilities that may allow a user to access network resources in a communications network. The term “user equipment” or “UE” may be considered synonymous to, and may be referred to as, client, mobile, mobile device, mobile terminal, user terminal, mobile unit, mobile station, mobile user, subscriber, user, remote station, access agent, user agent, receiver, radio equipment, reconfigurable radio equipment, or reconfigurable mobile device. Furthermore, the term “user equipment” or “UE” may include any type of wireless / wired device or any computing device including a wireless communications interface.

[0026] The term “channel” as used herein refers to any transmission medium, either tangible or intangible, which is used to communicate data or a data stream. The term “channel” may be synonymous with or equivalent to “communications channel, ” “data communications channel, ” “transmission channel, ” “data transmission channel, ” “access channel, ” “data access channel, ” “link, ” “data link, ” “carrier, ” “radio-frequency carrier, ” or any other like term denoting a pathway or medium through which data is communicated. Additionally, the term “link” as used herein refers to a connection between two devices for the purpose of transmitting and receiving information.

[0027] The term “connected” may mean that two or more elements, at a common communication protocol layer, have an established signaling relationship with one another over a communication channel, link, interface, or reference point.

[0028] The term “information element” refers to a structural element containing one or more fields. The term “field” refers to individual contents of an information element, or a  data element that contains content. An information element may include one or more additional information elements.

[0029] FIG. 1 illustrates a network environment 100 in accordance with some embodiments. FIG. 1 illustrates a network environment 100 in accordance with some embodiments. The network environment 100 may include a UE 102 communicatively coupled with a base station 108 of a radio access network (RAN) 110. The UE 102 and the base station 108 may communicate over air interfaces compatible with 3GPP TSs such as those that define a Fifth Generation (5G) new radio (NR) system, a Sixth Generation (6G) system, or a later system. The base station 108 may provide user plane and control plane protocol terminations toward the UE 102. The UE 104 may access an external data network 120 via the base station 108.

[0030] The network environment 100 may further include a core network 112. For example, the core network 112 may comprise a 5th Generation Core network (5GC) or later generation core network. The core network 112 may be coupled to the base station 108 via a fiber optic or wireless backhaul. The core network 112 may provide functions for the UE 102 via the base station 108. These functions may include managing subscriber profile information, subscriber location, authentication of services, or switching functions for voice and data sessions.

[0031] In some embodiments, the network environment 100 may also include UEs 104 and 106. The UEs 104 and / or 106 may be coupled with the UE 104 via a sidelink interface. In some embodiments, the UEs 104 and 106 may act as relay nodes to communicatively couple the UE 102 to the RAN 110. Such a configuration may be referred to as a UE-to-network relay. The UE 102 and the UE 104 and / or 106 may additionally or alternatively represent end nodes of a communication link. For example, the UE 102 and UE 104 and / or 106 may exchange data with one another.

[0032] When the UE 102 is configured to communicate with the base station 108 via the UEs 104 and / or 106 (acting as relay nodes) , the UE 102 may be referred to as a remote UE. The UEs 104 and 106 may be referred to as relay UEs. In some embodiments, the relay UEs may also act as end nodes for their own communication with the RAN 110. In other embodiments, the relay UEs may be dedicated relay nodes for a UE-to-network relay.

[0033] The UE 102 may access the base station 108 via a UE-to-network relay when the UE 102 is outside the coverage area of the base station 108 (e.g., outside of the associated  serving cell) and is thus unable to establish a direct connection with the base station 108 to access the RAN 110. The UE 102 may identify a relay UE (e.g., UE 104) that enables the UE 104 to access the RAN 110.

[0034] In an example, the UE 102 may be communicatively coupled with the base station 108 via multiple relay UEs. Such a configuration may be referred to as a multi-hop UE-to-network relay. For example, in the upstream direction, an uplink signal may be transmitted from the UE 102 to the UE 104, the UE 104 may forward the uplink signal to the UE 106, and the UE 106 may forward the uplink signal to the base station 108. In the downstream direction, a downlink signal may be transmitted from the base station 108 to the UE 102 via the UE 106 and then the UE 104.

[0035] The UE 106 may be in the coverage area of the base station 108 and thus able to establish a direct connection with the base station 108. In the context of a multi-hop UE-to-network relay, the UE 106 may be referred to as the last relay UE since it is the last UE in the relay chain from the UE 102 to the base station 108 in the upstream direction. The UE 104 may be referred to as an intermediate relay UE and may or may not be in the coverage area of the base station 108. In some embodiments, the UE-to-network relay may include more than one intermediate relay UE.

[0036] FIGS. 2A, 2B, and 2C illustrate examples of multi-hop UE-to-network relays in accordance with some embodiments. For example, FIG. 2A illustrates a UE-to-network relay 200 with a remote UE 202, an intermediate relay UE 204, a last relay UE 206, and a base station 208. In this example, the last relay 206 is in a coverage area 214 of the base station 208, while the remote UE 202 and the intermediate relay UE 204 are not. As shown, the uplink path for the UE 202 in the UE-to-network relay 200 is: remote UE 202 →intermediate relay UE 204 → last relay UE 206 → base station 208.

[0037] FIG. 2B illustrates a UE-to-network relay 220 with multiple intermediate relay UEs. For example, the UE-to-network relay 220 includes a remote UE 222, a first intermediate relay 224, a second intermediate relay 226, a last relay 228, and a base station 230. In this example, the last relay 228 is in the coverage area 232 of the base station 208 while the remote UE 222, first intermediate relay 224, and second intermediate relay 226 are not. As shown, the uplink path for the UE 222 in the UE-to-network relay 220 is: remote UE 222 → first intermediate relay UE 224 → second intermediate relay UE 226 → last relay UE 228 → base station 230.

[0038] FIG. 2C illustrates a generalized UE-to-network relay 240 with any number of two or more relay UEs. As shown, the UE-to-network relay 240 includes a remote UE 242, an intermediate relay UE 244, a last relay UE 246, and a base station 248 (with a coverage area 250) . In some embodiments, the UE-to-network relay 240 may further include one or more additional intermediate relay UEs between the intermediate relay UE 244 and the last relay UE 246.

[0039] 3GPP Release 17 (Rel-17) supports a single hop UE-to-network relay, in which a remote UE can access a base station via a single relay UE that is in the coverage area of the base station. The UE performs relay discovery to identify and select the relay UE. The remote UE establishes a PC5 signaling (PC5-S) link with the relay UE for direct communication. For example, the remote UE may send a direct communication request (DCR) message to establish the PC5-Slink. While the DCR message may include a relay service code (RSC) , the relay UE may not know the specific intention of the remote UE (e.g., whether the remote UE intends to camp on the serving cell of the relay UE and perform the idle and / or inactive procedure, such as monitor for a paging message, or whether the remote UE intends to establish an end-to-end connection with the base station via the relay UE for uplink traffic) . Accordingly, if the relay UE is in RRC idle and / or inactive state, the relay UE stays in RRC idle and / or inactive state upon receiving the DCR message. The remote UE may thereafter send a RRC setup request message to the relay UE, which causes the relay UE to enter RRC connected state with the base station so that it can then send the RRC setup request message from the remote UE to the base station.

[0040] Prior to sending the base station the RRC setup request message from the remote UE, the relay UE sends the base station a sidelink UE information (SUI) message to solicit the network to provide the relay UE with a configuration for the remote UE. The SUI message includes a layer 2 (L2) ID of the remote UE (which may have been encapsulated in a sidelink medium access control (MAC) header in the PC5 connection setup request from the remote UE) . The network can configure a local ID to represent the remote UE based on the L2 ID. For example, the local ID may be included in a sidelink relay adaptation protocol (SRAP) header to identify that a message is intended for the remote UE. The network may further configure a Uu relay radio link control (RLC) channel and a PC5 relay RLC channel for the relay UE, so it can relay end-to-end Uu signaling radio bearers (SRBs) and Uu data radio bearers (DRBs) for the remote UE. Once the network configuration is complete, the  relay UE can send the RRC setup request message from the remote UE to the network (e.g., via the Uu relay RLC channel configured for Uu SRB0) .

[0041] However, various aspects of the procedure for a single hop UE-to-network relay will not work for a multi-hop UE-to-network relay. For example, the network may provide a dedicated network configuration for a relay UE and may not provide a common configuration for a UE to act autonomously for different relay links. It may be preferable or required for the last relay UE (with the direct connection to the network) to be the first relay UE to be configured by the network. However, the last relay UE may need to provide the identity of the remote UE (e.g., L2 ID) in order to receive the network configuration. The first intermediate relay UE (with the direct sidelink connection to the remote UE) receives the remote UE information, but there is no current mechanism to provide this information to the last relay UE.

[0042] Additionally, in the legacy single-hop relay scheme, the relay UE is not allowed to relay the first RRC message (e.g., RRC setup request or RRC resume request) from the remote UE until the relay UE enters RRC connected state. Accordingly, with this requirement in a multi-hop relay scheme, a downstream relay UE cannot enter RRC connected state before an upstream relay UE enters RRC connected state. However, there is no current mechanism to trigger the upstream relay UE to enter the RRC connected state.

[0043] Various embodiments herein provide procedures for a remote UE to establish an end-to-end RRC connection with a base station via a multi-hop UE-to-network relay (e.g., an L2 UE-to-network relay) . In some embodiments, the procedures for the remote UE and the last relay UE may be backward compatible with the single-hop relay procedure. Accordingly, the updated signaling for the multi-hop relay procedures may be primarily implemented by the intermediate relay UE (s) . However, some embodiments may include changes to the procedures of the remote UE and / or the last relay UE. The procedure at the network side (e.g., base station) may also be updated in some embodiments.

[0044] In an example procedure, the remote UE sends a triggering message to the first intermediate relay UE, which is forwarded to the last relay UE (e.g., directly or via one or more additional intermediate relay UEs if included in the multi-hop relay) . The triggering message may include remote UE information associated with the remote UE, such as the L2 ID and / or intention of the remote UE (e.g., where the intention is for the remote UE to enter RRC connected state with the network) . The triggering message may trigger the last relay UE  to enter the RRC connected state with the network (if not already in RRC connected) and receive a network configuration for the remote UE (e.g., based on the remote UE information) .

[0045] For example, FIG. 1 illustrates a first triggering message 122 transmitted from the remote UE 102 to the intermediate relay UE 104, and a second triggering message 124 transmitted from the intermediate relay UE 104 to the last relay UE 106. The last relay UE 106 transmits an RRC request 126 to the base station 108 based on receiving the second triggering message 124. The RRC request 126 may be an RRC setup request (e.g., if the UE 106 is in the RRC idle state) or an RRC resume request (e.g., if the UE 106 is in the RRC inactive state) .

[0046] In some embodiments, the first triggering message from the remote UE may include an RRC message (e.g., an RRC request message such as an RRC setup request message or RRC resume request message) or a direct sidelink message (e.g., PC5 message, such as PC5-RRC and / or PC5-S) . The first triggering message may or may not be modified by the first intermediate relay UE prior to forwarding on to the last relay UE (e.g., as the second triggering message) . For example, if the first triggering message from the remote UE is an RRC message, such as an RRC setup request message or RRC resume request, the first intermediate UE may multiplex the L2 ID of the remote UE with the RRC message in the access stratum (AS) layer (e.g., in an SRAP PDU) . In another example, the first intermediate UE may add the L2 ID of the remote UE into the RRC message (e.g., as an information element (IE) ) prior to forwarding the RRC message.

[0047] In another example, the first intermediate relay UE may receive an RRC request message from the remote UE and send a PC5 message with the remote UE information to the last relay UE to trigger the last relay UE to enter the RRC connected state. The first intermediate relay UE may subsequently forward the RRC request message for the remote UE. In another example, the remote UE may transmit a PC5 message as the triggering message and then send an RRC request message.

[0048] In some embodiments, the intermediate relay UE (s) may forward the triggering message without the intermediate relay UE (s) having a dedicated network configuration. Additionally, or alternatively, the intermediate relay UE (s) may forward the triggering message without the intermediate relay UE having to enter the RRC connected  state. For example, the triggering message may be forwarded via a default channel (e.g., a sidelink radio link control (RLC) channel) .

[0049] In another example procedure, the relay UEs may all enter the RRC connected state in a cascaded sequence. For example, the remote UE may transmit an RRC request message to the first intermediate relay UE, which may trigger the first intermediate relay UE to send its own RRC request message via the upstream portion of the UE-to-network relay. The first intermediate relay UE may buffer the RRC request from the remote UE and forward it after the first intermediate relay UE has itself entered the RRC connected state with the network.

[0050] Various example procedures are shown in FIGS. 3-10 and described below with reference to a multi-hop UE-to-network relay with three relay UEs (e.g., a first intermediate relay, a second intermediate relay, and a last relay UE) . However, the procedures may be implemented with a multi-hop UE-to-network relay with any number of two or more relay UEs (e.g., a last relay UE and one or more intermediate relay UEs) . Aspects of the procedures may be performed by the remote UE, the first intermediate relay UE, the second intermediate relay UE, the last relay UE, and / or a network (e.g., base station) .

[0051] Additionally, the procedures in FIGS. 3-10 are shown and described with reference to RRC setup request messages. However, the procedures may also be used with RRC resume request messages and associated procedures. An RRC setup request message may be used when the requesting UE is in the RRC idle state. When the requesting UE is in the RRC inactive state, the requesting UE may instead transmit an RRC resume request. The term RRC request may be used to encompass an RRC setup request and an RRC resume request.

[0052] FIG. 3 illustrates an example procedure 300 for RRC setup of a remote UE in a multi-hop UE-to-network relay, in accordance with some embodiments. At 304, the remote UE may perform multi-hop UE-to-network relay discovery and selection. For example, the remote UE may discover and select the first intermediate relay UE to enable the remote UE to access the network. The remote UE may or may not be aware of the other relay UEs upstream of the first intermediate relay UE. PC5 links between the UEs may be established. When the remote UE initiates the PC5 connection setup request, it discloses its L2 ID to the first intermediate relay UE (e.g., encapsulated in the sidelink MAC header) . Accordingly, the first intermediate relay UE is aware of the L2 ID of the remote UE.

[0053] At 308 of the procedure 300, the remote UE may transmit a RRC setup request message to the first intermediate relay UE. At 312 of the procedure 300, the first intermediate relay UE may add an SRAP PDU with the L2 ID of the remote UE and forward the RRC setup request with the SRAP PDU to the last relay UE via the second intermediate relay UE. The first and second intermediate relay UEs may forward the RRC setup request message (e.g., SRB0 and / or SRB1) in a default PC5 relay RLC channel (e.g., SL_RLC0 used for SRB0 and / or SL_RLC1 used for SRB1) . Accordingly, the first and second intermediate relay UEs may not need to wait for a dedicated configuration from the network prior to sending the RRC setup request message.

[0054] At 316 of the procedure 300, the last relay UE triggers a random access channel (RACH) procedure and enter the RRC connected state with the network based on receiving the RRC setup request of the remote UE. The last relay UE may additionally store the RRC setup request of the remote UE for later transmission to the network (e.g., after the last relay UE is in the RRC connected state) . At 320 of the procedure 300, the last relay UE performs the RACH procedure and RRC establishment procedure. For example, the last relay UE may transmit its own RRC setup request to the network and receive an RRC setup message in response.

[0055] At 324 of the procedure 300, the last relay UE sends the remote UE information (e.g., L2 ID of the remote UE) to the network (e.g., in a SUI message) . At 328, the last relay receives a RRC reconfiguration message with a network configuration for the last relay UE to use with the remote UE. The network configuration may include a local ID based on the L2 ID (e.g., to be used in an SRAP header) . The network configuration may configure a Uu relay RLC channel and / or a PC5 relay RLC channel for the last relay UE to enable the last relay UE to relay traffic for the remote UE (e.g., Uu SRBs and / or DRBs) .

[0056] At 332 of the procedure 300, the last relay UE sends the RRC setup request of the remote UE to the network. In response, at 336 of the procedure 300, the network transmits an RRC setup message to the remote UE to configure the end-to-end RRC connection. At 340 of the procedure 300, the remote UE performs an RRC establishment procedure to enter the RRC connected state with the network. The remote UE may also provide additional SUI to the network and receive a RRC reconfiguration based on the SUI.

[0057] In some embodiments, the first and / or second intermediate relay UEs may remain in the RRC idle or inactive state during the procedure 300. The first and / or second  intermediate relay UEs may receive configuration information to pre-configure (e.g., prior to the procedure 300 being performed) one or more PC5 relay RLC channels to be used for UE-to-network relay traffic. The first and / or second intermediate relay UEs may forward traffic along the UE-to-network relay using the pre-configured PC5 relay RLC channel (s) .

[0058] In other embodiments, the first and / or second intermediate relay UEs may also enter the RRC connected state with the network. For example, FIG. 4 illustrates a procedure 400, in accordance with some embodiments, that is similar to procedure 300. The procedure 400 includes operations 404, 408, 412, 416, 420, 424, 428, 432, 436, and 440 that may correspond to operations 304, 308, 312, 316, 320, 324, 328, 332, 336, and 340, respectively, of procedure 300.

[0059] At 444 of the procedure 400, the first intermediate relay UE may send its own RRC setup request to the second intermediate relay UE. The second intermediate relay UE may add an SRAP PDU with the L2 ID of the first intermediate relay UE and forward the RRC setup request and the SRAP PDU to the last relay UE. The last relay UE may forward the RRC setup request to the network.

[0060] At 448 of the procedure 400, the second intermediate relay UE may send its own RRC setup request to the last relay UE. The last relay UE may forward the RRC setup request to the network.

[0061] At 452 of the procedure 400, the network sends a RRC setup message to the second intermediate relay UE. At 456, the network sends a RRC setup message to the first intermediate relay UE.

[0062] At 460, the second intermediate relay establishes an RRC connection with network (e.g., enters RRC connected) . The second intermediate relay UE may also send SUI to the network and receive an RRC reconfiguration. At 464, the first intermediate relay establishes an RRC connection with the network (e.g., enters RRC connected) . The first intermediate relay UE may also send SUI to the network and receive an RRC reconfiguration.

[0063] FIG. 5 illustrates another example procedure 500, in accordance with some embodiments. Aspects of the procedure 500 may be similar to the procedure 300 and / or 400. However, in the procedure 500, the first intermediate relay UE may insert the L2 ID of the remote UE into the RRC setup request message (e.g., as an IE) instead of multiplexing a SRAP PDU as with procedures 300 and 400.

[0064] At 504 of the procedure 500, the remote UE may perform multi-hop UE-to-network discovery (e.g., similar to operation 304 of procedure 300) .

[0065] At 508 of the procedure 500, the remote UE may transmit an RRC setup request to the first intermediate relay UE (e.g., similar to operation 308 of procedure 300) . The RRC setup request may include a request IE ( “Req-IE” ) . At 512 of the procedure 500, the remote UE may add the L2 ID of the remote UE into the RRC setup request as an IE and forward the RRC setup request to the last relay UE (via the second intermediate relay UE) . The RRC setup request may be forwarded via a default PC5 relay RLC channel (e.g., SL_RLC0) .

[0066] In another example, a new RRC message may be defined for multi-hop UE-to-network relay which may be transmitted by the first intermediate relay UE based on the RRC setup request from the remote UE. The new RRC message may indicate the L2 ID of the remote UE and the RRC setup request of the remote UE.

[0067] Operations 516, 520, 524, 528, 532, 536, and 540 may be similar to corresponding operations of procedure 300. For example, at 516 of the procedure 500, the last relay UE may trigger its own RACH procedure to enter RRC connected state based on the RRC setup request of the remote UE. At 520 of the procedure 500, the last relay UE may perform a RACH procedure and RRC establishment procedure to enter RRC connected state. At 524 of the procedure 500, the last relay UE sends the remote UE information (e.g., L2 ID of the remote UE) to the network (e.g., in a SUI message) . At 528, the last relay UE receives a RRC reconfiguration message with a network configuration for the last relay UE to use with the remote UE.

[0068] At 532 of the procedure 500, the last relay UE forwards the RRC setup request of the remote UE to the network. The last relay UE may remove the IE with the L2 ID (that was added by the first intermediate relay UE) from the RRC setup request prior to forwarding it to the network (e.g., reverting the RRC setup request to the content / format sent by the remote UE) . At 536 of the procedure 500, the network sends an RRC setup message to the remote UE. At 540, the remote UE performs the RRC establishment procedure to enter RRC connected state. The remote UE may send SUI to the network and receive an RRC reconfiguration.

[0069] The procedure 500 may require an update to the ASN. 1 configuration to modify the contents of the RRC setup request message and / or introduce a new RRC message.  The procedure 500 may not require a change to the SRAP configuration. In contrast, the procedures 300 and 400 may require an update to the SRAP configuration and not to the ASN. 1 configuration.

[0070] FIG. 6 illustrates another example procedure 600 in accordance with some embodiments. The procedure 600 may use a PC5 message (e.g., PC5-RRC or PC5-S) as the triggering message.

[0071] At 604 of the procedure 600, the remote UE may perform multi-hop UE-to-network discovery (e.g., similar to operation 304 of procedure 300) .

[0072] At 608 of the procedure 600, the remote UE may transmit a PC5 message to the first intermediate relay UE. The PC5 message may include the L2 ID of the remote UE. The PC5 message may further include an indication of the intention of the remote UE (e.g., that the remote UE intends to establish an end-to-end RRC connection with the network) . The PC5 message may be forwarded to the last relay UE to trigger the last relay UE to enter RRC connected state. For example, the intermediate relay UEs may transmit respective PC5 messages upstream based on receiving the PC5 message from the downstream node.

[0073] In embodiments, the PC5 message may be a PC5-RRC message or a PC5-Smessage. PC5-Smessages are used to establish a PC5 link with a sidelink UE, while PC5-RRC messages are used to configure parameters for the PC5 link. In an example, the triggering message may be PC5-RRC message remoteUIInformationSidelink, which is an existing / legacy message typically used for upper layer UE ID and / or system information block (SIB) requests. In other embodiments, a different PC5-RRC message may be used as the triggering message. For example, a new PC5-RRC message may be defined for the triggering message. In another example, the PC5 message may be a PC5-Smessage (e.g., the initial DCR message used to initiate the sidelink connection with the first intermediate relay UE) .

[0074] At 612 of the procedure 600, the last relay UE may perform the RACH procedure and RRC establishment procedure to enter RRC connected state with the network based on receipt of the PC5 triggering message. At 616 of the procedure 600, the last relay UE sends the remote UE information (e.g., L2 ID of the remote UE) to the network (e.g., in a SUI message) . At 620, the last relay UE receives a RRC reconfiguration message with a network configuration for the last relay UE to use with the remote UE.

[0075] At 624, the remote UE transmits a RRC setup request message to the first intermediate relay UE. The first intermediate relay UE forwards the RRC setup request to the last relay UE via the second intermediate relay UE. In some embodiments, the RRC setup request may be forwarded to the last relay UE via a default sidelink RLC channel (e.g., SL-RLC0 and / or SL-RLC1) . Accordingly, the first and / or second intermediate relay UEs may not need to enter RRC connected state to forward the RRC setup request message (e.g., they can remain in idle / inactive state) . In other embodiments, the first and / or second intermediate relay UEs may enter RRC connected state prior to forwarding the RRC setup request of the remote UE.

[0076] At 628, the last relay UE may forward the RRC setup request of the remote UE to the network. The last relay UE may forward the RRC setup request based on the configuration received from the network (e.g., an SRAP configuration for Uu SRB0) .

[0077] At 632 of the procedure 600, the network sends an RRC setup message to the remote UE. At 636, the remote UE performs the RRC establishment procedure to enter RRC connected state. The remote UE may send SUI to the network and receive an RRC reconfiguration.

[0078] In some instances, the procedure 600 may require a restriction that only one pending end-to-end RRC connection setup for a multi-hop UE-to-network relay is handled by the last relay UE and / or base station at a time. Otherwise, the identity of the remote UE may get mixed up.

[0079] FIG. 7 illustrates another example procedure 700 in accordance with some embodiments. The procedure 700 may be similar to the procedure 600, except that the remote UE transmits the RRC setup request message to the first intermediate relay UE as the triggering message. The first intermediate relay UE may send a PC5 message to the last relay UE based on receiving the RRC setup request from the remote UE. The PC5 message may trigger the last relay UE to enter the RRC connected state, and the first intermediate relay UE may forward the RRC setup request to the last relay UE.

[0080] For example, at 704 of the procedure 700, the remote UE may perform multi-hop UE-to-network discovery (e.g., similar to operation 304 of procedure 300) .

[0081] At 708 of the procedure 700, the remote UE may transmit a RRC setup request to the first intermediate relay UE. Since the UE uses the RRC setup request message as the  triggering message, the procedure 700 may not require modification to the behavior of the remote UE to trigger the RRC connection for the multi-hop relay compared with a single-hop relay.

[0082] At 712 of the procedure 700, the first intermediate relay UE may transmit a PC5 message to the last relay UE (via the second intermediate relay UE) to trigger the last relay UE to enter RRC connected state. The PC5 message may be a PC5-RRC message such as a remoteUEInformationSidelink message or a new PC5-RRC message. The first intermediate relay UE may store the RRC setup request message of the remote UE for later forwarding to the last relay UE.

[0083] At 716 of the procedure 700, the last relay UE may perform the RACH procedure and RRC establishment procedure to enter RRC connected state with the network based on receipt of the PC5 triggering message. At 720 of the procedure 700, the last relay UE sends the remote UE information (e.g., L2 ID of the remote UE) to the network (e.g., in a SUI message) . At 724, the last relay UE receives a RRC reconfiguration message with a network configuration for the last relay UE to use with the remote UE.

[0084] At 728 of the procedure 700, the first intermediate relay UE forwards the RRC setup request of the remote UE to the last relay UE via the second intermediate relay UE. In some embodiments, the RRC setup request may be forwarded to the last relay UE via a default sidelink RLC channel (e.g., SL-RLC0 and / or SL-RLC1) . Accordingly, the first and / or second intermediate relay UEs may not need to enter RRC connected state to forward the RRC setup request message (e.g., they can remain in idle / inactive state) . In other embodiments, the first and / or second intermediate relay UEs may enter RRC connected state prior to forwarding the RRC setup request of the remote UE.

[0085] At 732 of the procedure 700, the last relay UE forwards the RRC setup request of the remote UE to the network. The last relay UE may forward the RRC setup request based on the configuration received from the network (e.g., an SRAP configuration for Uu SRB0) .

[0086] At 736 of the procedure 700, the network sends an RRC setup message to the remote UE. At 740, the remote UE performs the RRC establishment procedure to enter RRC connected state. The remote UE may send SUI to the network and receive an RRC reconfiguration.

[0087] As discussed above, the procedures 300, 400, 500, 600, and 700 may enable the intermediate relay UEs to remain in idle and / or inactive state and not enter RRC connected state to forward the RRC setup request of the remote UE. However, in some instances, one or more of the relay UEs may already be in RRC connected state with the network. If that is the case, the RRC setup request may be forwarded on from that point using the relay path that was configured by the network via the dedicated configuration (e.g., Uu SRB path) .

[0088] FIG. 8 illustrates another example procedure 800 in accordance with some embodiments. In the procedure 800, the relay nodes may trigger RRC setup requests and / or enter RRC connected state in a cascading sequence.

[0089] For example, at 804 of the procedure 800, the remote UE may perform multi-hop UE-to-network discovery (e.g., similar to operation 304 of procedure 300) .

[0090] At 808 of the procedure 800, the remote UE sends a first RRC setup request message to the first intermediate relay UE. At 812, the first intermediate relay UE stores the first RRC setup request message and triggers its own RRC setup request (e.g., a second RRC setup request) .

[0091] At 816 of the procedure 800, the first intermediate relay UE transmits the second RRC setup request to the second intermediate relay UE to request an RRC connection for the first intermediate relay UE. The second RRC setup request may include the L2 ID of the remote UE (e.g., in an SRAP header or in an IE within the second RRC setup request) . At 820, the second intermediate relay UE stores the second RRC setup request and triggers its own RRC setup request (e.g., a third RRC setup request) .

[0092] At 824 of the procedure 800, the second intermediate relay UE transmits the third RRC setup request to the last relay UE to request an RRC connection for the second intermediate relay UE. The third RRC setup request may include the L2 ID of the remote UE and the L2 ID of the first intermediate relay UE. (e.g., in an SRAP header or in an IE within the third RRC setup request) . At 828, the last relay UE stores the third RRC setup request and triggers its own RRC setup request (e.g., a fourth RRC setup request) .

[0093] At 832, the last relay UE performs a RACH procedure and RRC establishment procedure to enter RRC connected state with the network. For example, the last relay UE may transmit the fourth RRC setup request to the network.

[0094] At 836, the last relay UE transmits SUI to the network. The SUI may include the L2 IDs of the remote UE, the first intermediate relay UE, and / or the second intermediate relay UE. At 840, the last relay receives a RRC reconfiguration from the network. The RRC reconfiguration may include a dedicated network configuration for the last relay to use for communication on the multi-hop UE-to-network relay path.

[0095] At 844 of the procedure 800, the last relay UE forwards the third RRC setup request of the second intermediate relay UE to the network. The third RRC setup request may be forwarded to the network after the last relay UE has entered RRC connected state and received the dedicated network configuration. The last relay UE may forward the third RRC setup request based on the network configuration provided by the network.

[0096] At 848 of the procedure 800, the second intermediate relay UE and the network may perform the RRC establishment procedure to transition the second intermediate relay UE to the RRC connected state. For example, the network may send an RRC setup response to the second intermediate relay UE, via the last relay UE, in response to the third RRC setup request. The second intermediate relay UE may provide SUI to the network, and the network may provide a dedicated network configuration (e.g., via RRC reconfiguration) for the second intermediate relay UE to use for the multi-hop UE-to-network relay.

[0097] At 852 of the procedure 800, the second intermediate relay UE forwards the second RRC setup request of the first intermediate relay UE to the network. The second RRC setup request may be forwarded to the network based on the dedicated network configuration provided by the network (e.g., at 848 of the procedure 800) .

[0098] At 856 of the procedure 800, the first intermediate relay UE and the network may perform the RRC establishment procedure to transition the first intermediate relay UE to the RRC connected state. For example, the network may send an RRC setup response to the first intermediate relay UE, via the last relay UE and the second intermediate relay UE, in response to the second RRC setup request. The first intermediate relay UE may provide SUI to the network, and the network may provide a dedicated network configuration (e.g., via RRC reconfiguration) for the first intermediate relay UE to use for the multi-hop UE-to-network relay.

[0099] At 860 of the procedure 800, the first intermediate relay UE forwards the first RRC setup request of the remote UE to the network. The first RRC setup request may be  forwarded to the network based on the dedicated network configuration provided by the network (e.g., at 856 of the procedure 800) .

[0100] At 864 of the procedure 800, the remote UE and the network may perform the RRC establishment procedure to transition the remote UE to the RRC connected state. Accordingly the end-to-end RRC connection between the remote UE and the network via the multi-hop UE-to-network relay may be established.

[0101] The procedure 800 may enable all the relay UEs in the UE-to-network relay path to enter RRC connected state in a cascading sequence (e.g., in increasing order of distance from the network along the relay path) . Accordingly, the relay UEs may each receive a dedicated network configuration for the relay prior to forwarding the RRC setup request of the downstream node (s) . This enables the RRC messages to be forwarded to the network using the dedicated network configuration. However, the procedure 800 may require a longer time period before the remote UE enters RRC connected state than the procedures 300, 400, 500, 600, and / or 700.

[0102] In another example, PC5 messages may be used to trigger upstream relay UEs to enter RRC connected state in a cascading sequence. The upstream relay UEs may send a confirmation message downstream after entering the RRC connected state, e.g., to trigger the downstream relay node to enter RRC connected state. Once all the relay nodes are in the RRC connected state, the remote UE may transmit its RRC setup request to the network via the relay nodes.

[0103] FIG. 9 illustrates an example procedure 900 in accordance with some embodiments. At 904 of the procedure 900, the remote UE may perform multi-hop UE-to-network discovery (e.g., similar to operation 304 of procedure 300) .

[0104] At 908 of the procedure 900, the remote UE transmits a PC5-Smessage (e.g., a DCR in the example of FIG. 9) to the first intermediate relay UE. The DCR may include the L2 ID of the remote UE and / or an indication of the intention of the remote UE (e.g., to establish an end-to-end connection with the network) . The first intermediate relay UE may forward the DCR upstream to the second intermediate relay UE. For example, the DCR from the remote UE triggers the first intermediate relay UE to transmit another DCR to the second intermediate relay UE. The second intermediate relay UE forwards the DCR to the last relay UE.

[0105] The DCR may trigger the last relay UE to enter RRC connected state with the network. For example, at 912, the last relay UE may perform a RACH procedure and RRC establishment. Additionally, the last relay UE may transmit SUI to the network. The SUI may include the L2 ID of the remote UE. The network transmits a dedicated network configuration (e.g., SRAP configuration) to the last relay UE (e.g., via RRC reconfiguration) . At 916, the last relay UE enters RRC connected state.

[0106] At 920, the last relay UE sends a direct communication accept (DCA) message to the second intermediate relay UE. The DCA message may indicate to the second intermediate relay UE that the upstream relay is connected (e.g., that last relay UE has entered RRC connected state) and the second intermediate relay UE can initiate RRC establishment itself. At 924, the second intermediate relay UE performs the RRC establishment procedure with the network (e.g., initiated by the second intermediate relay UE transmitting an RRC setup request) . The second intermediate relay UE may transmit SUI to the network (e.g., with the L2 ID of the remote UE) . The second intermediate relay UE receives a dedicated network configuration (e.g., SRAP configuration) from the network via RRC reconfiguration. At 928, the second intermediate relay UE enters RRC connected state.

[0107] Similar to the description above, at 932, the second intermediate relay UE sends a DCA message to the first intermediate relay UE to indicate that the upstream relay is connected (e.g., the second intermediate relay UE has entered RRC connected state) and the first intermediate relay UE can initiate RRC establishment itself. At 936, the first intermediate relay UE performs the RRC establishment procedure with the network (e.g., initiated by the first intermediate relay UE transmitting an RRC setup request) . The first intermediate relay UE may transmit SUI to the network (e.g., with the L2 ID of the remote UE) . The first intermediate relay UE receives a dedicated network configuration (e.g., SRAP configuration) from the network via RRC reconfiguration. At 940, the first intermediate relay UE enters RRC connected state.

[0108] At 944 of the procedure 900, the first intermediate relay UE sends a DCA message to the remote UE. The DCA message may indicate that the first intermediate relay UE has entered RRC connected state and the remote UE can initiate RRC establishment itself. At 948, the remote UE transmits, based on the DCA, a RRC setup request to initiate the RRC establishment. The RRC setup request may be forwarded to the network via the multi-hop UE-to-network relay (e.g., via the PC5 relay RLC channels according to the dedicated  network configurations) . The remote UE may perform RRC establishment and enter RRC connected state with the network via the multi-hop UE-to-network relay.

[0109] FIG. 10 illustrates another procedure 1000 that uses PC5 signaling to trigger the relay UEs to enter RRC connected state, in accordance with some embodiments. The procedure 1000 may be similar to the procedure 900. However, in the procedure 1000, the upstream relay nodes may transmit a DCA upon receiving the DCR from the downstream node and not wait for the uplink node to complete configuration. The upstream relay nodes may send a separate message (e.g., a PC5-RRC message) to inform the downstream node when it can initiate the RRC establishment procedure.

[0110] At 1004 of the procedure 1000, the remote UE may perform multi-hop UE-to-network discovery (e.g., similar to operation 304 of procedure 300) .

[0111] At 1008 of the procedure 1000, the remote UE transmits a PC5-Smessage (e.g., a DCR in the example of FIG. 9) to the first intermediate relay UE. The DCR may include the L2 ID of the remote UE and / or an indication of the intention of the remote UE (e.g., to establish an end-to-end connection with the network) . The DCR is forwarded to the last relay UE (e.g., shown at 1012, 1016) to trigger the last relay UE to enter RRC connected.

[0112] In an example, a DCR message may be used as the triggering message when the PC5 links between the remote UE and the relay UE (s) have not yet been established. The DCR may initiate PC5 link establishment and indicate the intention of the remote UE to establish end-to-end RRC connection with the network. In another example, a direct link modification request message may be used as the triggering message (e.g., the direct link modification request message may replace the DCR in the procedure 900 of FIG. 9 and / or other procedures described herein with reference to a DCR as the triggering message) . The direct link modification request may be used, for example when the PC5 links between the nodes are already established but the remote UE and / or relay UE (s) are in idle / inactive state. In some embodiments, the direct link modification request may be modified to include the L2 ID of the remote UE and / or an indication of the intention of the remote UE.

[0113] At 1020 of the procedure 1000, the first intermediate relay UE transmits a DCA to the remote UE in response to the DCR. The DCA may acknowledge that the first intermediate relay UE received the DCR but may not trigger the remote UE to send a RRC setup request. The DCA may be sent prior to forwarding the DCR upstream (as shown in FIG. 10) or after forwarding the DCR upstream. The second intermediate relay UE and last  relay UE may similarly send a DCA in response to receiving a DCR (e.g., shown at 1024, 1028) .

[0114] At 1032 of the procedure 1000, the last relay UE may perform a RACH procedure and RRC establishment (e.g., triggered by the DCR) . The last relay UE may transmit SUI (with the L2 ID of the remote UE) to the network and receive a RRC reconfiguration with a dedicated network configuration. At 1036, the last relay UE enters RRC connected state.

[0115] At 1040, the last relay UE transmits a PC5-RRC message to the second intermediate relay UE. The PC5-RRC message may include a “ready” indication to indicate that the second intermediate relay UE can initiate RRC establishment with the network (e.g., that the uplink relay is connected) . At 1044, the second intermediate relay UE may perform RRC establishment, transmit SUI, and / or receive RRC reconfiguration. At 1048, the second intermediate relay UE enters the RRC connected state.

[0116] At 1052, the second intermediate relay UE transmits a PC5-RRC message to the first intermediate relay UE with a “ready” indication to indicate that the first intermediate relay UE can initiate RRC establishment with the network. At 1056, the first intermediate relay UE may perform RRC establishment, transmit SUI, and / or receive RRC reconfiguration. At 1060, the first intermediate relay UE enters the RRC connected state.

[0117] At 1064, the first intermediate relay UE transmits a PC5-RRC message to the remote UE with a “ready” indication to indicate that the remote UE can initiate RRC establishment with the network. At 1068, the remote UE transmits a RRC setup request to the network based on the ready indication. The RRC setup request may be forwarded to the network via the multi-hop UE-to-network relay (e.g., via the PC5 relay RLC channels according to the dedicated network configurations) .

[0118] While embodiments herein have been described with reference to establishing a multi-hop UE-to-network relay for end-to-end RRC connection of a remote UE, similar techniques may be used to modify a multi-hop UE-to-network relay (e.g., remove a link in the relay path) . For example, a direct link modification request message may be used to modify the multi-hop UE-to-network relay.

[0119] FIG. 11 illustrates an operation flow / algorithmic structure 1100 in accordance with some embodiments. The operation flow / algorithmic structure 1100 may be performed  by an intermediate relay UE, such as UE 104, UE 204, UE 224, UE 226, UE 244, or components therein, for example, baseband processor 1404A.

[0120] The operation flow / algorithmic structure 1100 may include, at 1104, receiving, from a remote UE via a sidelink channel, a first triggering message that indicates the remote UE is to enter an RRC connected state with a network via a multi-hop UE-to-network relay. In an example, the first triggering message may be an RRC request message (e.g., an RRC setup request or an RRC resume request) . In another example, the first triggering message may be a PC5 message, such as a PC5-S (e.g., a DCR) message and / or a PC5-RRC message. The RRC request message may inherently or implicitly indicate the intention of the remote UE to enter the RRC connected state. The PC5 message may include an indication of the intention of the remote UE to enter the RRC connected state.

[0121] The operation flow / algorithmic structure 1100 may further include, at 1108, outputting, for transmission to a relay UE, a second triggering message to trigger the relay UE to enter the RRC connected state with the network to receive a network configuration for the remote UE, wherein the second triggering message includes information indicating the remote UE is to enter the RRC connected state with the network. The information may include an identifier of the remote UE, such as the L2 ID of the remote UE. The relay UE may be within a coverage area of the network. The second triggering message may be transmitted to the relay UE directly from the intermediate relay UE or via one or more other intermediate relay UEs.

[0122] In an example, when the first triggering message from the remote UE is the RRC request message, the second triggering message may include the RRC request message. The second triggering message may further include an SRAP PDU that includes the L2 ID of the remote UE. In another example, the second triggering message may include the RRC request message with an additional IE inserted that includes the L2 ID of the remote UE.

[0123] In some embodiments, the second triggering message may be transmitted while the intermediate relay UE is in the RRC idle or RRC inactive state. For example, the second triggering message may be transmitted using a default channel (e.g., default SL-RLC channel) .

[0124] In another example, the RRC request message from the remote UE may trigger the intermediate relay UE to transmit its own RRC request message (which may correspond to the second triggering message) . For example the intermediate relay UE may  transmit a RRC setup request for itself if the intermediate relay UE is in the RRC idle state or a RRC resume request for itself if the intermediate relay UE is in the RRC inactive state. The intermediate relay UE may forward the RRC request from the remote UE to the network after the intermediate relay UE enters the RRC connected state. This may enable the relay nodes to enter RRC connected state in a cascading sequence.

[0125] In another example, the second triggering message may be a PC5 message, such as a PC5-Smessage (e.g., DCR) or a PC5-RRC message. In some embodiments, the intermediate relay UE may receive another PC5 message (e.g., a DCA or a PC5-RRC message) from an uplink node (e.g., the last relay UE or an upstream intermediate relay UE) to indicate that the upstream relay is connected. This indication may trigger the intermediate relay UE to enter the RRC connected state. Upon entering the RRC connected state, the intermediate relay UE may send a PC5 message to a downstream node (e.g., the remote UE or a downstream intermediate relay UE) to indicate that the upstream relay is connected and trigger the downstream node to enter the RRC connected state.

[0126] FIG. 12 illustrates another operation flow / algorithmic structure 1200 in accordance with some embodiments. The operation flow / algorithmic structure 1200 may be performed by a remote UE, such as UE 102, UE 202, UE 222, UE 242, or components therein, for example, baseband processor 1404A.

[0127] The operation flow / algorithmic structure 1200 may include, at 1204, generating a first PC5 message for transmission to an intermediate relay node of a multi-hop UE-to-network relay, wherein the first PC5 message includes an L2 ID and an indication of an intention to establish an RRC connection with a network via the multi-hop UE-to-network relay. The first PC5 message may be, for example, a DCR message or a direct link modification request message.

[0128] The operation flow / algorithmic structure 1200 may further include, at 1208, receiving a second PC5 message from the intermediate relay node. The second PC5 message may include, for example, a DCA message or a PC5-RRC message. The second PC5 message may indicate that upstream nodes of the multi-hop UE-to-network relay are connected (e.g., in RRC connected state) .

[0129] The operation flow / algorithmic structure 1200 may further include, at 1212, generating, based on the second PC5 message, an RRC request message for transmission to the network via the multi-hop UE-to-network relay. The RRC request message may be, for  example, an RRC setup request message if the remote UE is in the RRC idle state or an RRC resume request message if the remote UE is in the RRC inactive state. The operation flow / algorithmic structure 1200 may enable the relay nodes to enter RRC connected state in a cascading sequence, thereby enabling individual relay nodes to receive a dedicated configuration from the network prior to forwarding the RRC request from the downstream node.

[0130] FIG. 13 illustrates another operation flow / algorithmic structure 1300 in accordance with some embodiments. The operation flow / algorithmic structure 1300 may be performed by an intermediate relay UE, such as UE 104, UE 204, UE 224, UE 226, UE 244, or components therein, for example, baseband processor 1404A.

[0131] The operation flow / algorithmic structure 1300 may include, at 1304, receiving, from a remote UE, an RRC request to request an RRC connection with a network via a multi-hop UE-to-network relay. The RRC request may be, for example, an RRC setup request if the remote UE is in the RRC idle state or an RRC resume request if the remote UE is in the RRC inactive state.

[0132] The operation flow / algorithmic structure 1300 may further include, at 1308, generating, based on the RRC request, a triggering message for transmission to a relay UE to trigger the relay UE to enter an RRC connected state with the network, wherein the triggering message includes an identifier of the remote UE. The relay UE may be within a coverage area of the network. The triggering message may be transmitted to the relay UE directly from the intermediate relay UE or via one or more other intermediate relay UEs. In an example, the identifier includes the L2 ID of the remote UE.

[0133] In an example, the triggering message may include the RRC request from the remote UE. The triggering message may further include an SRAP PDU that includes the identifier of the remote UE. In another example, the triggering message may include the RRC request with an additional IE inserted that includes the identifier of the remote UE. In some embodiments, the triggering message may be transmitted while the intermediate relay UE is in the RRC idle or RRC inactive state. For example, the triggering message may be transmitted using a default channel (e.g., default SL-RLC channel) .

[0134] In another example, the RRC setup request message from the remote UE may trigger the intermediate relay UE to transmit its own RRC request message (which may correspond to the triggering message) . The intermediate relay UE may forward the RRC  request from the remote UE to the network after the intermediate relay UE enters the RRC connected state. This may enable the relay nodes to enter RRC connected state in a cascading sequence.

[0135] In another example, the triggering message may be a PC5 message, such as a remote UE information sidelink message.

[0136] FIG. 14 illustrates a UE 1400 in accordance with some embodiments. The UE 1400 may be similar to and substantially interchangeable with UE 102, UE 104, and / or UE 106. For example, the UE 1400 may be a remote UE, an intermediate relay UE, and / or a last relay UE of a multi-hop UE-to-network relay.

[0137] The UE 1400 may be any mobile or non-mobile computing device, such as, for example, mobile phones, computers, tablets, industrial wireless sensors (for example, microphones, carbon dioxide sensors, pressure sensors, humidity sensors, thermometers, motion sensors, accelerometers, laser scanners, fluid level sensors, inventory sensors, electric voltage / current meters, or actuators) , video surveillance / monitoring devices (for example, cameras or video cameras) , wearable devices (for example, a smart watch) , or Internet-of-things devices.

[0138] The UE 1400 may include processors 1404, RF interface circuitry 1408, memory / storage 1412, user interface 1416, sensors 1420, driver circuitry 1422, power management integrated circuit (PMIC) 1424, antenna 1426, and battery 1428. The components of the UE 1400 may be implemented as integrated circuits (ICs) , portions thereof, discrete electronic devices, or other modules, logic, hardware, software, firmware, or a combination thereof. The block diagram of FIG. 14 is intended to show a high-level view of some of the components of the UE 1400. However, some of the components shown may be omitted, additional components may be present, and different arrangement of the components shown may occur in other implementations.

[0139] The components of the UE 1400 may be coupled with various other components over one or more interconnects 1432, which may represent any type of interface, input / output, bus (local, system, or expansion) , transmission line, trace, or optical connection that allows various circuit components (on common or different chips or chipsets) to interact with one another.

[0140] The processors 1404 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 1404A, central processor unit circuitry (CPU) 1404B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 1404C. The processors 1404 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage 1412 to cause the UE 1400 to perform operations of a multi-hop UE-to-network relay as described herein. The processors 1404 may also include interface circuitry 1404D to enable communication by, for example, communicatively coupling the processor circuitry with one or more other components of the UE 1400.

[0141] In some embodiments, the baseband processor 1404A may access a communication protocol stack 1436 in the memory / storage 1412 to communicate over a 3GPP compatible network. In general, the baseband processor 1404A may access the communication protocol stack 1436 to: perform user plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, SDAP layer, and PDU layer; and perform control plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, RRC layer, and a NAS layer. In some embodiments, the PHY layer operations may additionally / alternatively be performed by the components of the RF interface circuitry 1408.

[0142] The baseband processor 1404A may generate or process baseband signals or waveforms that carry information in 3GPP-compatible networks. In some embodiments, the waveforms for NR may be based on cyclic prefix OFDM (CP-OFDM) in the uplink or downlink, and discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) in the uplink.

[0143] The memory / storage 1412 may include one or more non-transitory, computer-readable media that includes instructions (for example, communication protocol stack 1436) that may be executed by one or more of the processors 1404 to cause the UE 1400 to perform operations of a multi-hop UE-to-network relay as described herein.

[0144] The memory / storage 1412 includes any type of volatile or non-volatile memory that may be distributed throughout the UE 1400. In some embodiments, some of the memory / storage 1412 may be located on the processors 1404 themselves (for example, memory / storage 1412 may be part of a chipset that corresponds to the baseband processor 1404A) , while other memory / storage 1412 is external to the processors 1404 but accessible thereto via a memory interface. The memory / storage 1412 may include any suitable volatile or non-volatile memory such as, but not limited to, dynamic random access memory  (DRAM) , static random access memory (SRAM) , erasable programmable read only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read only memory (EEPROM) , Flash memory, solid-state memory, or any other type of memory device technology.

[0145] The RF interface circuitry 1408 may include transceiver circuitry and a radio frequency front module (RFEM) that allows the UE 1400 to communicate with other devices over a radio access network. The RF interface circuitry 1408 may include various elements arranged in transmit or receive paths. These elements may include, for example, switches, mixers, amplifiers, filters, synthesizer circuitry, and control circuitry.

[0146] In the receive path, the RFEM may receive a radiated signal from an air interface via antenna 1426 and proceed to filter and amplify (with a low-noise amplifier) the signal. The signal may be provided to a receiver of the transceiver that down-converts the RF signal into a baseband signal that is provided to the baseband processor of the processors 1404.

[0147] In the transmit path, the transmitter of the transceiver up-converts the baseband signal received from the baseband processor and provides the RF signal to the RFEM. The RFEM may amplify the RF signal through a power amplifier prior to the signal being radiated across the air interface via the antenna 1426.

[0148] In various embodiments, the RF interface circuitry 1408 may be configured to transmit / receive signals in a manner compatible with NR access technologies.

[0149] The antenna 1426 may include antenna elements to convert electrical signals into radio waves to travel through the air and to convert received radio waves into electrical signals. The antenna elements may be arranged into one or more antenna panels. The antenna 1426 may have antenna panels that are omnidirectional, directional, or a combination thereof to enable beamforming and multiple input, multiple output communications. The antenna 1426 may include microstrip antennas, printed antennas fabricated on the surface of one or more printed circuit boards, patch antennas, or phased array antennas. The antenna 1426 may have one or more panels designed for specific frequency bands including bands in FR1 or FR2.

[0150] The user interface 1416 includes various input / output (I / O) devices designed to enable user interaction with the UE 1400. The user interface 1416 includes input device circuitry and output device circuitry. Input device circuitry includes any physical or virtual  means for accepting an input including, inter alia, one or more physical or virtual buttons (for example, a reset button) , a physical keyboard, keypad, mouse, touchpad, touchscreen, microphones, scanner, headset, or the like. The output device circuitry includes any physical or virtual means for showing information or otherwise conveying information, such as sensor readings, actuator position (s) , or other like information. Output device circuitry may include any number or combinations of audio or visual display, including, inter alia, one or more simple visual outputs / indicators (for example, binary status indicators such as light emitting diodes (LEDs) and multi-character visual outputs, or more complex outputs such as display devices or touchscreens (for example, liquid crystal displays (LCDs) , LED displays, quantum dot displays, and projectors) , with the output of characters, graphics, multimedia objects, and the like being generated or produced from the operation of the UE 1400.

[0151] The sensors 1420 may include devices, modules, or subsystems whose purpose is to detect events or changes in their environment and send the information (sensor data) about the detected events to some other device, module, or subsystem. Examples of such sensors include inertia measurement units comprising accelerometers, gyroscopes, or magnetometers; microelectromechanical systems or nanoelectromechanical systems comprising 3-axis accelerometers, 3-axis gyroscopes, or magnetometers; level sensors; flow sensors; temperature sensors (for example, thermistors) ; pressure sensors; barometric pressure sensors; gravimeters; altimeters; image capture devices (for example, cameras or lensless apertures) ; light detection and ranging sensors; proximity sensors (for example, infrared radiation detector and the like) ; depth sensors; ambient light sensors; ultrasonic transceivers; and microphones or other like audio capture devices.

[0152] The driver circuitry 1422 may include software and hardware elements that operate to control particular devices that are embedded in the UE 1400, attached to the UE 1400, or otherwise communicatively coupled with the UE 1400. The driver circuitry 1422 may include individual drivers allowing other components to interact with or control various input / output (I / O) devices that may be present within, or connected to, the UE 1400. For example, driver circuitry 1422 may include a display driver to control and allow access to a display device, a touchscreen driver to control and allow access to a touchscreen interface, sensor drivers to obtain sensor readings of sensors 1420 and control and allow access to sensors 1420, drivers to obtain actuator positions of electro-mechanic components or control and allow access to the electro-mechanic components, a camera driver to control and allow  access to an embedded image capture device, audio drivers to control and allow access to one or more audio devices.

[0153] The PMIC 1424 may manage power provided to various components of the UE 1400. In particular, with respect to the processors 1404, the PMIC 1424 may control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion.

[0154] A battery 1428 may power the UE 1400, although in some examples the UE 1400 may be mounted deployed in a fixed location and may have a power supply coupled to an electrical grid. The battery 1428 may be a lithium ion battery, a metal-air battery, such as a zinc-air battery, an aluminum-air battery, a lithium-air battery, and the like. In some implementations, such as in vehicle-based applications, the battery 1428 may be a typical lead-acid automotive battery.

[0155] FIG. 15 illustrates a network device 1500 in accordance with some embodiments. The network device 1500 may be similar to, and substantially interchangeable with base station 108.

[0156] The network device 1500 may include processors 1504, RF interface circuitry 1508 (if implemented as a base station) , core network (CN) interface circuitry 1514, memory / storage circuitry 1512, and antenna structure 1526.

[0157] The components of the network device 1500 may be coupled with various other components over one or more interconnects 1528.

[0158] The processors 1504, RF interface circuitry 1508, memory / storage circuitry 1512 (including communication protocol stack 1510) , antenna structure 1526, and interconnects 1528 may be similar to like-named elements shown and described with respect to FIG. 14.

[0159] The processors 1504 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 1504A, central processor unit circuitry (CPU) 1504B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 1504C. The processors 1504 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage circuitry 1512 to cause the network device 1500 to perform operations associated with a multi-hop UE-to-network relay as described herein. The processors 1504  may also include interface circuitry 1504D to communicatively couple the processor circuitry with one or more other components of the network device 1500.

[0160] The CN interface circuitry 1514 may provide connectivity to a core network, for example, a 5th Generation Core network (5GC) using a 5GC-compatible network interface protocol such as carrier Ethernet protocols, or some other suitable protocol. Network connectivity may be provided to / from the network device 1500 via a fiber optic or wireless backhaul. The CN interface circuitry 1514 may include one or more dedicated processors or FPGAs to communicate using one or more of the aforementioned protocols. In some implementations, the CN interface circuitry 1514 may include multiple controllers to provide connectivity to other networks using the same or different protocols.

[0161] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0162] For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, or methods as set forth in the example section below. For example, the baseband circuitry as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below. For another example, circuitry associated with a UE, base station, or network element as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below in the example section.

[0163] Examples

[0164] In the following sections, further exemplary embodiments are provided.

[0165] Example 1 includes a method comprising: receiving, from a remote user equipment (UE) via a sidelink channel, a first triggering message that indicates the remote UE is to enter a radio resource control (RRC) connected state with a network via a multi-hop UE-to-network relay; and outputting, for transmission to a relay UE, a second triggering  message to trigger the relay UE to enter the RRC connected state with the network to receive a network configuration for the remote UE, wherein the second triggering message includes information indicating the remote UE is to enter the RRC connected state.

[0166] Example 2 includes the method of example 1 or some other example herein, wherein the information indicating the remote UE is to enter the RRC connected state includes a layer 2 identifier (L2 ID) of the remote UE.

[0167] Example 3 includes the method of example 1 or some other example herein, wherein the relay UE is inside a coverage area of the network.

[0168] Example 4 includes the method of example 1 or some other example herein, wherein the second triggering message is transmitted to the relay UE via another relay UE.

[0169] Example 5 includes the method of example 1 or some other example herein, wherein the first triggering message includes a radio resource control (RRC) request, wherein the RRC request is an RRC setup request or an RRC resume request.

[0170] Example 6 includes the method of example 5 or some other example herein, further comprising generating the second triggering message with the RRC request and a sidelink relay adaptation protocol (SRAP) protocol data unit (PDU) that includes the L2 ID of the remote UE.

[0171] Example 7 includes the method of example 5 or some other example herein, further comprising generating the second triggering message to include the RRC request with an additional information element that indicates the L2 ID of the remote UE.

[0172] Example 8 includes the method of example 5 or some other example herein, wherein the RRC request is a first RRC request and wherein the method further comprises: storing the first RRC setup request; triggering a second RRC request to request an end-to-end RRC connection for an intermediate relay UE; and generating the second RRC request, wherein the second triggering message includes the second RRC request.

[0173] Example 9 includes the method of example 8 or some other example herein, further comprising: entering an RRC connected state with the network via the relay UE; and forwarding the first RRC request to the network via the relay UE while in the RRC connected state.

[0174] Example 10 includes the method of example 1 or some other example herein, further comprising forwarding a radio resource control (RRC) request from the remote UE to the relay UE while in an RRC idle state or an RRC inactive state, wherein the RRC request is included in the second triggering message or a different message forwarded after the transmission of the second triggering message.

[0175] Example 11 includes the method of example 1 or some other example herein, wherein the second triggering message includes a remote UE information sidelink message, and the first triggering message includes a radio resource control (RRC) request or another remote UE information sidelink message.

[0176] Example 12 includes the method of example 1 or some other example herein, wherein the first triggering message is a first PC5 message and the second triggering message is a second PC5 message.

[0177] Example 13 includes the method of example 12 or some other example herein, further comprising: receiving a third PC5 message from the relay UE or an upstream intermediate relay UE to trigger an RRC establishment procedure with the network; and performing the RRC establishment procedure with the network to enter the RRC connected state.

[0178] Example 14 includes the method of example 13 or some other example herein, further comprising: generating a fourth PC5 message for transmission to the remote UE or a downstream intermediate relay UE to trigger the remote UE or the downstream intermediate relay UE to perform the RRC establishment procedure.

[0179] Example 15 includes an apparatus comprising processing circuitry to: generate a first PC5 message for transmission to an intermediate relay node of a multi-hop UE-to-network relay, wherein the first PC5 message includes a layer 2 (L2) identity (ID) and an indication of an intention to establish a radio resource control (RRC) connection with a network via the multi-hop UE-to-network relay; receive a second PC5 message from the intermediate relay node; and generate, based on the second PC5 message, an RRC request message for transmission to the network via the multi-hop UE-to-network relay. The apparatus may further comprise interface circuitry coupled to the processing circuitry to enable communication.

[0180] Example 16 includes the apparatus of example 15 or some other example herein, wherein the first PC5 message is a direct communication request (DCR) message or a direct link modification request message.

[0181] Example 17 includes the apparatus of example 15 or some other example herein, wherein the second PC5 message is a direct communication accept (DCA) message or a PC5-RRC message.

[0182] Example 18 includes one or more computer-readable media having instructions, stored thereon, that when executed cause processing circuitry to: receive, from a remote user equipment (UE) , a radio resource control (RRC) request to request an RRC connection with a network via a multi-hop UE-to-network relay; and generate, based on the RRC request, a triggering message for transmission to a relay UE to trigger the relay UE to enter an RRC connected state with the network, wherein the triggering message includes an identifier of the remote UE.

[0183] Example 19 includes the one or more computer-readable media of example 18 or some other example herein, wherein the triggering message includes the RRC request and a sidelink relay adaptation protocol (SRAP) protocol data unit (PDU) that includes the identifier of the remote UE.

[0184] Example 20 includes the one or more computer-readable media of example 18 or some other example herein, wherein, to generate the triggering message, the processing circuitry is to insert an information element into the RRC request, wherein the information element includes the identifier of the remote UE.

[0185] Example 21 includes the one or more computer-readable media of example 18 or some other example herein, wherein the processing circuitry corresponds to an intermediate relay UE, wherein the RRC request is a first RRC request, wherein the triggering message is a second RRC request to request an end-to-end RRC connection for the intermediate relay UE, and wherein the instructions, when executed, further cause the processing circuitry to: transition the intermediate relay UE to the RRC connected state with the network; and forward the first RRC request to the network after the transition to the RRC connected state.

[0186] Example 22 includes the one or more computer-readable media of example 18 or some other example herein, wherein the processing circuitry corresponds to an  intermediate relay UE, and wherein the instructions, when executed, further cause the processing circuitry to forward the RRC request to the network while the intermediate relay UE is in an RRC inactive state or an RRC idle state.

[0187] Example 23 includes a method comprising: receiving a PC5 message from an upstream relay user equipment (UE) to trigger a radio resource control (RRC) establishment procedure with a network; and performing, based on the PC5 message, the RRC establishment procedure with the network to enter the RRC connected state via the upstream relay UE.

[0188] Example 24 includes the method of example 23 or some other example herein, wherein the PC5 message is a first PC5 message, and wherein the method further comprises: generating, upon entering the RRC connected state, a second PC5 message for transmission to a remote UE or a downstream intermediate relay UE to trigger the remote UE or the downstream intermediate relay UE to perform the RRC establishment procedure.

[0189] Another example may include an apparatus comprising means to perform one or more elements of a method described in or related to any of examples 1–24, or any other method or process described herein.

[0190] Another example may include one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform one or more elements of a method described in or related to any of examples 1–24, or any other method or process described herein.

[0191] Another example may include an apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of a method described in or related to any of examples 1–24, or any other method or process described herein.

[0192] Another example may include a method, technique, or process as described in or related to any of examples 1–24, or portions or parts thereof.

[0193] Another example may include an apparatus comprising: one or more processors and one or more computer-readable media comprising instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform the method, techniques, or process as described in or related to any of examples 1–24, or portions thereof.

[0194] Another example may include a signal as described in or related to any of examples 1–24, or portions or parts thereof.

[0195] Another example may include a datagram, information element, packet, frame, segment, PDU, or message as described in or related to any of examples 1–24, or portions or parts thereof, or otherwise described in the present disclosure.

[0196] Another example may include a signal encoded with data as described in or related to any of examples 1–24, or portions or parts thereof, or otherwise described in the present disclosure.

[0197] Another example may include a signal encoded with a datagram, IE, packet, frame, segment, PDU, or message as described in or related to any of examples 1–24, or portions or parts thereof, or otherwise described in the present disclosure.

[0198] Another example may include an electromagnetic signal carrying computer-readable instructions, wherein execution of the computer-readable instructions by one or more processors is to cause the one or more processors to perform the method, techniques, or process as described in or related to any of examples 1–24, or portions thereof.

[0199] Another example may include a computer program comprising instructions, wherein execution of the program by a processing element is to cause the processing element to carry out the method, techniques, or process as described in or related to any of examples 1–24, or portions thereof.

[0200] Another example may include a signal in a wireless network as shown and described herein.

[0201] Another example may include a method of communicating in a wireless network as shown and described herein.

[0202] Another example may include a system for providing wireless communication as shown and described herein.

[0203] Another example may include a device for providing wireless communication as shown and described herein.

[0204] Any of the above-described examples may be combined with any other example (or combination of examples) , unless explicitly stated otherwise. The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description, but is not  intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to the precise form disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

[0205] Although the embodiments above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

Claims

1.A method comprising:receiving, from a remote user equipment (UE) via a sidelink channel, a first triggering message that indicates the remote UE is to enter a radio resource control (RRC) connected state with a network via a multi-hop UE-to-network relay; andoutputting, for transmission to a relay UE, a second triggering message to trigger the relay UE to enter the RRC connected state with the network to receive a network configuration for the remote UE, wherein the second triggering message includes information indicating the remote UE is to enter the RRC connected state.2.The method of claim 1, wherein the information indicating the remote UE is to enter the RRC connected state includes a layer 2 identifier (L2 ID) of the remote UE.3.The method of claim 1, wherein the relay UE is inside a coverage area of the network.4.The method of claim 1, wherein the second triggering message is transmitted to the relay UE via another relay UE.5.The method of claim 1, wherein the first triggering message includes a radio resource control (RRC) request, wherein the RRC request is an RRC setup request or an RRC resume request.6.The method of claim 5, further comprising generating the second triggering message with the RRC request and a sidelink relay adaptation protocol (SRAP) protocol data unit (PDU) that includes the L2 ID of the remote UE.7.The method of claim 5, further comprising generating the second triggering message to include the RRC request with an additional information element that indicates the L2 ID of the remote UE.8.The method of claim 5, wherein the RRC request is a first RRC request and wherein the method further comprises:storing the first RRC setup request;triggering a second RRC request to request an end-to-end RRC connection for an intermediate relay UE; andgenerating the second RRC request, wherein the second triggering message includes the second RRC request.9.The method of claim 8, further comprising:entering an RRC connected state with the network via the relay UE; andforwarding the first RRC request to the network via the relay UE while in the RRC connected state.10.The method of claim 1, further comprising forwarding a radio resource control (RRC) request from the remote UE to the relay UE while in an RRC idle state or an RRC inactive state, wherein the RRC request is included in the second triggering message or a different message forwarded after the transmission of the second triggering message.11.The method of claim 1, wherein the second triggering message includes a remote UE information sidelink message, and the first triggering message includes a radio resource control (RRC) request or another remote UE information sidelink message.12.The method of claim 1, wherein the first triggering message is a first PC5 message and the second triggering message is a second PC5 message.13.The method of claim 12, further comprising:receiving a third PC5 message from the relay UE or an upstream intermediate relay UE to trigger an RRC establishment procedure with the network; andperforming the RRC establishment procedure with the network to enter the RRC connected state.14.The method of claim 13, further comprising:generating a fourth PC5 message for transmission to the remote UE or a downstream intermediate relay UE to trigger the remote UE or the downstream intermediate relay UE to perform the RRC establishment procedure.15.An apparatus comprising:processing circuitry to:generate a first PC5 message for transmission to an intermediate relay node of a multi-hop UE-to-network relay, wherein the first PC5 message includes a layer 2 (L2) identity (ID) and an indication of an intention to establish a radio resource control (RRC) connection with a network via the multi-hop UE-to-network relay;receive a second PC5 message from the intermediate relay node; andgenerate, based on the second PC5 message, an RRC request message for transmission to the network via the multi-hop UE-to-network relay; and interface circuitry coupled to the processing circuitry to enable communication.16.The apparatus of claim 15, wherein the first PC5 message is a direct communication request (DCR) message or a direct link modification request message.17.The apparatus of claim 15, wherein the second PC5 message is a direct communication accept (DCA) message or a PC5-RRC message.18.One or more computer-readable media having instructions, stored thereon, that when executed cause processing circuitry to:receive, from a remote user equipment (UE) , a radio resource control (RRC) request to request an RRC connection with a network via a multi-hop UE-to-network relay; andgenerate, based on the RRC request, a triggering message for transmission to a relay UE to trigger the relay UE to enter an RRC connected state with the network, wherein the triggering message includes an identifier of the remote UE.19.The one or more computer-readable media of claim 18, wherein the triggering message includes the RRC request and a sidelink relay adaptation protocol (SRAP) protocol data unit (PDU) that includes the identifier of the remote UE.20.The one or more computer-readable media of claim 18, wherein, to generate the triggering message, the processing circuitry is to insert an information element into the RRC request, wherein the information element includes the identifier of the remote UE.21.The one or more computer-readable media of claim 18, wherein the processing circuitry corresponds to an intermediate relay UE, wherein the RRC request is a first RRC request, wherein the triggering message is a second RRC request to request an end-to-end RRC connection for the intermediate relay UE, and wherein the instructions, when executed, further cause the processing circuitry to:transition the intermediate relay UE to the RRC connected state with the network; andforward the first RRC request to the network after the transition to the RRC connected state.22.The one or more computer-readable media of claim 18, wherein the processing circuitry corresponds to an intermediate relay UE, and wherein the instructions, when executed, further cause the processing circuitry to forward the RRC request to the network while the intermediate relay UE is in an RRC inactive state or an RRC idle state.23.A method comprising:receiving a PC5 message from an upstream relay user equipment (UE) to trigger a radio resource control (RRC) establishment procedure with a network; andperforming, based on the PC5 message, the RRC establishment procedure with the network to enter the RRC connected state via the upstream relay UE.24.The method of claim 23, wherein the PC5 message is a first PC5 message, and wherein the method further comprises:generating, upon entering the RRC connected state, a second PC5 message for transmission to a remote UE or a downstream intermediate relay UE to trigger the remote UE or the downstream intermediate relay UE to perform the RRC establishment procedure.