Lightweight IM CN subsystem access profile for satellite accesses

A lightweight IM CN subsystem access profile addresses satellite-specific challenges by coordinating UE and network adaptations, optimizing IMS communication for high latency and low bandwidth environments, ensuring reliable satellite-based multimedia services.

WO2026098467A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15MEDIATEK SINGAPORE PTE LTD +1
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
MEDIATEK SINGAPORE PTE LTD
Filing Date
2025-11-05
Publication Date
2026-05-15

AI Technical Summary

Technical Problem

The existing IMS specifications are not optimized for satellite-based IP-CANs, leading to signaling failures and unreliable IMS services due to high latency and low bandwidth, with no dedicated profile addressing satellite access characteristics, resulting in unacceptably slow call setup times and excessive bandwidth consumption.

Method used

A lightweight IM CN subsystem access profile optimized for satellite access, defining coordinated UE and network behaviors to adapt signaling procedures, timer configurations, and protocol behavior to overcome satellite communication challenges, specifically for low data rate and high latency environments.

Benefits of technology

Enables efficient and reliable IMS communication over satellite links by minimizing signaling overhead and maintaining service quality despite high latency and limited bandwidth, facilitating seamless multimedia services in satellite-based networks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025132600_15052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025132600_15052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may be a UE. The UE determines an access type for connecting to an IMS is a low data rate / high latency access type. The UE performs one or more actions based on a predefined access profile, including: indicating, to a network entity of the IMS during an IMS registration procedure, one or more pre-configured parameters applicable to the low data rate / high latency access type; executing one or more pre-defined signaling sequences for the low data rate / high latency access type; using one or more pre-defined media handling components without negotiation with the IMS; and applying one or more extended timer values for one or more signaling protocols, wherein the one or more extended timer values are longer than corresponding timer values used for a higher data rate / lower latency access type.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

LIGHTWEIGHT IM CN SUBSYSTEM ACCESS PROFILE FOR SATELLITE ACCESSESCROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION (S)

[0001] This application claims the benefits of U.S. Provisional Application Serial No. 63 / 716,268, entitled “Lightweight IM CN subsystem access profile for satellite accesses” and filed on November 5, 2024, which is expressly incorporated by reference herein in its entirety.BACKGROUNDField

[0002] The present disclosure relates generally to wireless communications, and more particularly, to techniques of lightweight IM CN subsystem access profile for satellite accesses. Background

[0003] The statements in this section merely provide background information related to the present disclosure and may not constitute prior art.

[0004] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0005] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects, and is intended to neither identify key or critical elements of all aspects nor delineate the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may be a UE. The UE determines that an access type for connecting to an IP Multimedia Subsystem (IMS) is a low data rate / high latency access type. In response to determining that the access type is the low data rate / high latency access type, the UE performs one or more actions based on a predefined access profile for the low data rate / high latency access type. The one or more actions include one or more of: indicating, to a network entity of the IMS during an IMS registration procedure, one or more pre-configured parameters applicable to the low data rate / high latency access type; executing one or more pre-defined signaling sequences for the low data rate / high latency access type; using one or more pre-defined media handling components without negotiation with the IMS; and applying one or more extended timer values for one or more signaling protocols, wherein the one or more extended timer values are longer than corresponding timer values used for a higher data rate / lower latency access type.

[0008] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects comprise the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the annexed drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed, and this description is intended to include all such aspects and their equivalents.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0009] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network.

[0010] FIG. 2 is a diagram illustrating a base station in communication with a UE in an access network.

[0011] FIG. 3 illustrates an example logical architecture of a distributed access network.

[0012] FIG. 4 illustrates an example physical architecture of a distributed access network.

[0013] FIGs. 5 (A) - (C) are a sequence diagram illustrating an IMS registration procedure for a UE accessing the IM CN subsystem via a satellite-based IP-CAN.

[0014] FIG. 6 illustrates a flow chart of a process for lightweight IM CN subsystem access profile for satellite accesses.

[0015] FIG. 7 illustrates a flow chart of another process for lightweight IM CN subsystem access profile for satellite accesses.DETAILED DESCRIPTION

[0016] The detailed description set forth below in connection with the appended drawings is intended as a description of various configurations and is not intended to represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, it will be apparent to those skilled in the art that these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0017] Several aspects of telecommunications systems will now be presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0018] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0019] Accordingly, in one or more example aspects, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can comprise a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the aforementioned types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0020] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network 100. The wireless communications system (also referred to as a wireless wide area network (WWAN) ) includes base stations 102, UEs 104, an Evolved Packet Core (EPC) 160, and another core network 190 (e.g., a 5G Core (5GC) ) . The base stations 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The macrocells include base stations. The small cells include femtocells, picocells, and microcells.

[0021] The base stations 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through backhaul links 132 (e.g., SI interface) . The base stations 102 configured for 5G NR (collectively referred to as Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with core network 190 through backhaul links 184. In addition to other functions, the base stations 102 may perform one or more of the following functions: transfer of user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, radio access network (RAN) sharing, multimedia broadcast multicast service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The base stations 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or core network 190) with each other over backhaul links 134 (e.g., X2 interface) . The backhaul links 134 may be wired or wireless.

[0022] The base stations 102 may wirelessly communicate with the UEs 104. Each of the base stations 102 may provide communication coverage for a respective geographic coverage area 110. There may be overlapping geographic coverage areas 110. For example, the small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of one or more macro base stations 102. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links 120 between the base stations 102 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a base station 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a base station 102 to a UE 104. The communication links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base stations 102 / UEs 104 may use spectrum up to 7 MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0023] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL WWAN spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, FlashLinQ, WiMedia, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi based on the IEEE 802.11 standard, LTE, or NR.

[0024] The wireless communications system may further include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communication links 154 in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the STAs 152 / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0025] The small cell 102’ may operate in a licensed and / or an unlicensed frequency spectrum. When operating in an unlicensed frequency spectrum, the small cell 102’ may employ NR and use the same 5 GHz unlicensed frequency spectrum as used by the Wi-Fi AP 150. The small cell 102’ , employing NR in an unlicensed frequency spectrum, may boost coverage to and / or increase capacity of the access network.

[0026] A base station 102, whether a small cell 102’ or a large cell (e.g., macro base station) , may include an eNB, gNodeB (gNB) , or another type of base station. Some base stations, such as gNB 180 may operate in a traditional sub 6 GHz spectrum, in millimeter wave (mmW) frequencies, and / or near mmW frequencies in communication with the UE 104. When the gNB 180 operates in mmW or near mmW frequencies, the gNB 180 may be referred to as an mmW base station. Extremely high frequency (EHF) is part of the RF in the electromagnetic spectrum. EHF has a range of 30 GHz to 300 GHz and a wavelength between 1 millimeter and 10 millimeters. Radio waves in the band may be referred to as a millimeter wave. Near mmW may extend down to a frequency of 3 GHz with a wavelength of 100 millimeters. The super high frequency (SHF) band extends between 3 GHz and 30 GHz, also referred to as centimeter wave. Communications using the mmW / near mmW radio frequency band (e.g., 3 GHz -300 GHz) has extremely high path loss and a short range. The mmW base station 180 may utilize beamforming 182 with the UE 104 to compensate for the extremely high path loss and short range.

[0027] The base station 180 may transmit a beamformed signal to the UE 104 in one or more transmit directions 108a. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 180 in one or more receive directions 108b. The UE 104 may also transmit a beamformed signal to the base station 180 in one or more transmit directions. The base station 180 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 180 / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 180 / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 180 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0028] The EPC 160 may include a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. The MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. The MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, the MME 162 provides bearer and connection management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the Serving Gateway 166, which itself is connected to the PDN Gateway 172. The PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. The PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to the IP Services 176. The IP Services 176 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services. The BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. The BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and may be used to schedule MBMS transmissions. The MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the base stations 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0029] The core network 190 may include a Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a location management function (LMF) 198, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. The AMF 192 may be in communication with a Unified Data Management (UDM) 196. The AMF 192 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 190. Generally, the SMF 194 provides QoS flow and session management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the UPF 195. The UPF 195 provides UE IP address allocation as well as other functions. The UPF 195 is connected to the IP Services 197. The IP Services 197 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services.

[0030] The base station may also be referred to as a gNB, Node B, evolved Node B (eNB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a transmit reception point (TRP) , or some other suitable terminology. The base station 102 provides an access point to the EPC 160 or core network 190 for a UE 104. Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology.

[0031] Although the present disclosure may reference 5G New Radio (NR) , the present disclosure may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-Advanced (LTE-A) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Global System for Mobile communications (GSM) , or other wireless / radio access technologies.

[0032] FIG. 2 is a block diagram of a base station 210 in communication with a UE 250 in an access network. In the DL, IP packets from the EPC 160 may be provided to a controller / processor 275. The controller / processor 275 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 275 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0033] The transmit (TX) processor 216 and the receive (RX) processor 270 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 216 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 274 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 250. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 220 via a separate transmitter 218TX. Each transmitter 218TX may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0034] At the UE 250, each receiver 254RX receives a signal through its respective antenna 252. Each receiver 254RX recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 256. The TX processor 268 and the RX processor 256 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 256 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 250. If multiple spatial streams are destined for the UE 250, they may be combined by the RX processor 256 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 256 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal comprises a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 210. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 258. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 210 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 259, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0035] The controller / processor 259 can be associated with a memory 260 that stores program codes and data. The memory 260 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 259 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets from the EPC 160. The controller / processor 259 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0036] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 210, the controller / processor 259 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0037] Channel estimates derived by a channel estimator 258 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 210 may be used by the TX processor 268 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 268 may be provided to different antenna 252 via separate transmitters 254TX. Each transmitter 254TX may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission. The UL transmission is processed at the base station 210 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 250. Each receiver 218RX receives a signal through its respective antenna 220. Each receiver 218RX recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 270.

[0038] The controller / processor 275 can be associated with a memory 276 that stores program codes and data. The memory 276 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 275 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets from the UE 250. IP packets from the controller / processor 275 may be provided to the EPC 160. The controller / processor 275 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0039] New radio (NR) may refer to radios configured to operate according to a new air interface (e.g., other than Orthogonal Frequency Divisional Multiple Access (OFDMA) -based air interfaces) or fixed transport layer (e.g., other than Internet Protocol (IP) ) . NR may utilize OFDM with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink and may include support for half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . NR may include Enhanced Mobile Broadband (eMBB) service targeting wide bandwidth (e.g. 80 MHz beyond) , millimeter wave (mmW) targeting high carrier frequency (e.g. 60 GHz) , massive MTC (mMTC) targeting non-backward compatible MTC techniques, and / or mission critical targeting ultra-reliable low latency communications (URLLC) service.

[0040] A single component carrier bandwidth of 100 MHz may be supported. In one example, NR resource blocks (RBs) may span 12 sub-carriers with a sub-carrier bandwidth of 60 kHz over a 0.25 ms duration or a bandwidth of 30 kHz over a 0.5 ms duration (similarly, 50MHz BW for 15kHz SCS over a 1 ms duration) . Each radio frame may consist of 10 subframes (10, 20, 40 or 80 NR slots) with a length of 10 ms. Each slot may indicate a link direction (i.e., DL or UL) for data transmission and the link direction for each slot may be dynamically switched. Each slot may include DL / UL data as well as DL / UL control data.

[0041] The NR RAN may include a central unit (CU) and distributed units (DUs) . A NR BS (e.g., gNB, 5G Node B, Node B, transmission reception point (TRP) , access point (AP) ) may correspond to one or multiple BSs. NR cells can be configured as access cells (ACells) or data only cells (DCells) . For example, the RAN (e.g., a central unit or distributed unit) can configure the cells. DCells may be cells used for carrier aggregation or dual connectivity and may not be used for initial access, cell selection / reselection, or handover. In some cases DCells may not transmit synchronization signals (SS) in some cases DCells may transmit SS. NR BSs may transmit downlink signals to UEs indicating the cell type. Based on the cell type indication, the UE may communicate with the NR BS. For example, the UE may determine NR BSs to consider for cell selection, access, handover, and / or measurement based on the indicated cell type.

[0042] FIG. 3 illustrates an example logical architecture of a distributed RAN 300, according to aspects of the present disclosure. A 5G access node 306 may include an access node controller (ANC) 302. The ANC may be a central unit (CU) of the distributed RAN. The backhaul interface to the next generation core network (NG-CN) 304 may terminate at the ANC. The backhaul interface to neighboring next generation access nodes (NG-ANs) 310 may terminate at the ANC. The ANC may include one or more TRPs 308 (which may also be referred to as BSs, NR BSs, Node Bs, 5G NBs, APs, or some other term) . As described above, a TRP may be used interchangeably with “cell. ”

[0043] The TRPs 308 may be a distributed unit (DU) . The TRPs may be connected to one ANC (ANC 302) or more than one ANC (not illustrated) . For example, for RAN sharing, radio as a service (RaaS) , and service specific ANC deployments, the TRP may be connected to more than one ANC. A TRP may include one or more antenna ports. The TRPs may be configured to individually (e.g., dynamic selection) or jointly (e.g., joint transmission) serve traffic to a UE.

[0044] The local architecture of the distributed RAN 300 may be used to illustrate fronthaul definition. The architecture may be defined that support fronthauling solutions across different deployment types. For example, the architecture may be based on transmit network capabilities (e.g., bandwidth, latency, and / or jitter) . The architecture may share features and / or components with LTE. According to aspects, the next generation AN (NG-AN) 310 may support dual connectivity with NR. The NG-AN may share a common fronthaul for LTE and NR.

[0045] The architecture may enable cooperation between and among TRPs 308. For example, cooperation may be preset within a TRP and / or across TRPs via the ANC 302. According to aspects, no inter-TRP interface may be needed / present.

[0046] According to aspects, a dynamic configuration of split logical functions may be present within the architecture of the distributed RAN 300. The PDCP, RLC, MAC protocol may be adaptably placed at the ANC or TRP.

[0047] FIG. 4 illustrates an example physical architecture of a distributed RAN 400, according to aspects of the present disclosure. A centralized core network unit (C-CU) 402 may host core network functions. The C-CU may be centrally deployed. C-CU functionality may be offloaded (e.g., to advanced wireless services (AWS) ) , in an effort to handle peak capacity. A centralized RAN unit (C-RU) 404 may host one or more ANC functions. Optionally, the C-RU may host core network functions locally. The C-RU may have distributed deployment. The C-RU may be closer to the network edge. A distributed unit (DU) 406 may host one or more TRPs. The DU may be located at edges of the network with radio frequency (RF) functionality.

[0048] The IP Multimedia Subsystem (IMS) , as defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) , provides a standardized architectural framework for delivering IP-based multimedia services. A fundamental characteristic of the IMS architecture is its access-agnostic design, which enables service delivery over various IP Connectivity Access Networks (IP-CANs) , including Long-Term Evolution (LTE) , 5G, Wi-Fi, and fixed broadband networks. This access-agnostic approach allows IMS to function across different radio access technologies while maintaining consistent service delivery.

[0049] Within the IMS architecture, the Proxy-Call Session Control Function (P-CSCF) operates as the initial signaling entry point for User Equipment (UE) . The P-CSCF functions as a Session Initiation Protocol (SIP) proxy, managing UE authentication, signaling compression, security associations through protocols such as Internet Protocol Security (IPsec) or Transport Layer Security (TLS) , and Quality of Service (QoS) authorization. The P-CSCF relays SIP signaling messages between the UE and the IMS core network. SIP serves as the application-layer control protocol for establishing, modifying, and terminating multimedia sessions, including voice and video calls. The media parameters for these sessions, encompassing media types, Coder-Decoders (codecs) , and network addresses, are negotiated using the Session Description Protocol (SDP) , which is encapsulated within SIP messages.

[0050] Although IMS maintains an access-agnostic architecture, the 3GPP standards recognize that distinct IP-CANs exhibit unique operational characteristics requiring specific adaptations. The IMS protocol specification, Technical Specification (TS) 24.229, addresses these differences by defining access network-specific requirements through normative annexes. These annexes tailor IMS behavior, protocol parameters, signaling procedures, and timer values to match the characteristics of each access network type. For instance, Annex L of TS 24.229 provides a normative specification titled “IP-Connectivity Access Network specific concepts when using EPS to access IM CN subsystem. ” This annex defines IP-CAN specific requirements for call control protocols in the IM CN subsystem based on SIP and the associated SDP, where the IP-CAN is the Evolved Packet System (EPS) . The EPS IP-CAN comprises an EPS core network that can be supported by an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) . Such annexes specify the particular adaptations needed when using different access types to connect to the IM CN subsystem, addressing the unique characteristics and constraints of each access technology.

[0051] Despite the existence of multiple access-specific profiles for terrestrial networks and the introduction of non-terrestrial network (NTN) support in recent 3GPP releases, no satellite type access specific profile currently exists in 3GPP TS 24.229. This absence of a dedicated normative annex or access profile for satellite-based IP-CANs represents a significant standardization gap, particularly as satellite access introduces fundamentally different operational requirements for IM CN subsystem access compared to terrestrial networks.

[0052] Satellite connections present unique technical challenges that stem from the physics of satellite communication and orbital mechanics. Geostationary Earth Orbit (GEO) satellites, Medium Earth Orbit (MEO) satellites, and Low Earth Orbit (LEO) satellites may have round-trip times (RTT) that exceed the typical RTTs of terrestrial cellular networks, which often measure below 20 milliseconds for modern 4G LTE and 5G networks. LEO systems also introduce additional dynamic impairments, including pronounced Doppler shift caused by satellite motion and frequent handover requirements between satellites, which complicate stable communication sessions.

[0053] Beyond propagation delays, satellite connections frequently operate under severe bandwidth constraints, becoming particularly acute for direct-to-device services such as satellite Narrowband Internet of Things (NB-IoT) access. NB-IoT represents a Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) radio technology standard developed for IoT devices requiring low power consumption, extended coverage, and massive connectivity. When deployed over satellite links, NB-IoT operates with extremely narrow bandwidth channels of approximately 180 kHz, resulting in data rates as low as 20 to 250 kilobits per second. When satellite access is combined with NB-IoT technology, known as Satellite NB-IoT, the combination compounds the inherent limitations of both technologies, creating an access technology environment with extremely constrained bandwidth and extended latency that fundamentally differs from the terrestrial networks for which current IMS specifications were designed.

[0054] The existing IMS framework and its associated protocols assume operational characteristics typical of terrestrial networks. SIP employs various timers to manage signaling transactions and detect communication failures, with the T1 timer serving as a fundamental Round-Trip Time estimator conventionally set to 500 milliseconds for terrestrial deployments. This value works effectively for terrestrial networks where end-to-end RTT typically remains below 100 milliseconds, but when a UE accesses the network through satellite RAN access, particularly GEO satellite connections, the propagation delay alone exceeds this timer value. The current specifications provide no mechanism to extend SIP timers for the longer round-trip times encountered in satellite communications, nor do they include any satellite type access considerations or specific annex provisions to adjust these parameters for satellite type access.

[0055] The absence of appropriate timer adjustments leads to systematic signaling failures. When SIP timers expire before responses can traverse the satellite link, the UE or network incorrectly interprets the delay as a communication failure, triggering unnecessary retransmissions that consume the already limited bandwidth and further congest the satellite link. Registration attempts fail when authentication challenges and responses cannot complete within the standard timeout periods, while call establishment becomes unreliable or impossible as INVITE transactions time out before completing the necessary signaling exchanges. The challenges extend beyond timer configuration to encompass the entire signaling architecture, as standard IMS procedures assume rapid, multiple round-trip exchanges for capabilities negotiation, codec selection, and session parameter establishment. Over satellite links with extended RTT and limited bandwidth, each additional signaling exchange significantly delays service establishment and consumes precious link capacity. The conventional approach of negotiating codecs during call setup, which may require multiple offer-answer exchanges in SDP, becomes particularly problematic, as does the standard IMS registration process with its multi-step authentication procedure that suffers from the compounded delays of each signaling round trip.

[0056] Satellite access often exhibits additional impairments not typically encountered in terrestrial networks, including link stability variations due to atmospheric conditions, satellite visibility windows for non-geostationary orbits, and signal blockage from terrain or structures. Connectivity via satellite is also susceptible to degradation from signal attenuation over long distances and intermittent visibility for non-geostationary satellites. The combination of high latency, limited bandwidth, and potential link instability creates an operational environment for which the current IMS specifications, optimized for reliable, low-latency, high-bandwidth terrestrial networks, are fundamentally unsuited. Without a dedicated profile to address these unique characteristics of satellite access, IMS services cannot be effectively deployed over satellite IP-CANs, preventing the extension of multimedia communication services to areas served primarily or exclusively by satellite connectivity.

[0057] The 3GPP standards architecture acknowledges that distinct IP-CANs exhibit unique operational characteristics through the IMS protocol specification, TS 24.229, which defines different access profiles and access network-specific requirements for various access types. Normative annexes within TS 24.229 delineate access-specific adaptations, tailoring IMS behavior for terrestrial IP-CANs such as adaptations for UEs accessing the network via EPS, E-UTRAN, or LTE to connect to the IMS core network subsystem for making IMS calls. This established practice of developing IP-CAN-specific profiles demonstrates the principle of access-aware optimization. Despite the introduction of NTN support in 3GPP Releases 17 and 18, a corresponding profile for satellite-based IP-CANs remains absent from the IMS specifications, directly obstructing the effective deployment of core IMS services, such as Voice over IMS (VoIMS) , across non-terrestrial networks.

[0058] The deployment of IMS over satellite-based access networks introduces technical challenges arising from the fundamental physical and operational characteristics of satellite links. Satellite links, particularly for direct-to-device services, operate with limited and costly uplink and downlink bandwidth compared to terrestrial cellular networks like LTE or 5GS, with this constraint becoming particularly severe for narrowband access technologies. NB-IoT, when deployed over satellite links, operates with extremely narrow bandwidth channels of approximately 180 kHz, resulting in low data rates such as 20-250 kilobits per second and creating an access environment characterized by both low data rate and high latency.

[0059] Connections to satellites, particularly GEO satellites, require new considerations regarding available bitrate and longer RTTs. When a UE accesses the network via satellite, new requirements emerge for signaling procedures and codec selection, as both UE behavior and network behavior must adapt to these constraints imposed by the satellite link characteristics. The existing IMS specifications and associated SIP profiles, optimized for the high-reliability, low-latency, and high-bandwidth context of terrestrial networks, fail when directly applied to satellite-based IP-CANs. These failures manifest as frequent SIP signaling timeouts triggered by inadequate timer values, such as the conventional 500 ms T1 timer that cannot accommodate the long RTTs of satellite connections. The result is unacceptably slow call setup times and excessive protocol retransmissions that consume the already limited bandwidth, causing severe degradation of QoS or complete unavailability of IMS-based services over satellite links. No profile currently defines the necessary optimizations for operating IMS over NTN to mitigate these impairments.

[0060] To address these challenges, the present disclosure defines one or more new concepts and profiles for the IM CN Subsystem when using satellite accesses to access the IM CN subsystem. These profiles are designed as a unified framework that governs both UE and network entity behavior when operating over satellite-based IP-CANs. The disclosure establishes a lightweight IM CN subsystem access profile specifically optimized for signaling-efficient IMS communication over low data rate and high latency access technologies.

[0061] The satellite IP-CAN profile defines satellite access specific requirements for a call control protocol for use in the IM CN subsystem based on SIP and the associated SDP, where the IP-CAN is the satellite access connected to an EPS, 5GS, or 6GS core network. The profile addresses various satellite orbital configurations, including 6G satellite access utilizing LEO, MEO, or GEO constellations, as well as satellite NB-IoT access across these orbital types. One specific embodiment requiring this new IP-Connectivity Access Network specific concept is IMS voice over NB-IoT access, which represents a particularly challenging scenario due to the combination of narrowband constraints and satellite latency.

[0062] The lightweight profile concept recognizes that effective IMS operation over satellite links requires coordinated adaptation by both the UE accessing the network and the network infrastructure serving that UE. Rather than treating UE and network requirements separately, the profile defines complementary behaviors and requirements that work together to overcome the challenges of satellite communication. This unified approach enables both sides of the communication path to understand and adapt to the characteristics of satellite access, creating a system where UE actions are matched by corresponding network adaptations. The profile specifies how both UE and network entities should modify their signaling procedures, parameter selection, timer configurations, and protocol behavior when the IP-CAN is identified as a satellite access network. Through this coordinated framework, the profile enables optimized IMS communication that accounts for the fundamental constraints of satellite access while maintaining service quality and minimizing unnecessary signaling overhead.

[0063] At the UE side, the satellite access profile defines specific requirements and behaviors for a UE when accessing the IM CN subsystem via satellite-based IP-CANs. The profile addresses various orbital configurations including Low Earth Orbit (LEO) , Medium Earth Orbit (MEO) , and Geostationary Earth Orbit (GEO) satellites, as well as satellite NB-IoT access across these orbital types. The satellite IP-CAN refers to the satellite access connected to an EPS, 5GS, or 6GS core network, creating an integrated terrestrial-satellite network architecture.

[0064] The satellite access profile specifies that the UE first determines whether it is accessing the network via a low-data-rate and high-latency access technology, such as satellite NB-IoT operating through MEO or GEO constellations. The UE may employ various implementation methods to make this determination. The UE may read a specific indicator broadcast in a System Information Block (SIB) that identifies satellite access. Alternatively, the UE may detect a satellite-specific network identifier from the base station, such as a particular Public Land Mobile Network (PLMN) ID, Tracking Area Identity (TAI) , or a new Radio Access Technology (RAT) -Type specifically designated for satellite access. The UE could also automatically determine the access type based on measured network characteristics, such as by observing that consecutive round-trip time measurements consistently exceed a predefined threshold indicative of satellite communication, particularly values exceeding those typical of terrestrial networks.

[0065] Upon determining that it is operating over a satellite IP-CAN, the UE performs one or more actions defined in the satellite access profile to optimize IMS communication over the constrained satellite link. These actions work in coordination to address the fundamental challenges of high latency and limited bandwidth characteristic of satellite connections.

[0066] The first action involves the UE indicating specific information during IMS registration to inform the network of the satellite access context. The UE transmits pre-configured parameters and capabilities applicable for communication with the peer entity, specifically the P-CSCF, over the satellite IP-CAN. This indication is accomplished through the P-Access-Network-Info header in the SIP REGISTER request, with the header value identifying that the UE is using satellite access, such as satellite NB-IoT MEO / GEO access. This header mechanism allows the P-CSCF to recognize the specific access technology and orbital configuration being used, enabling the network to adapt its behavior according to the characteristics of the satellite connection. The capabilities indicated may include supported media handling parameters optimized for satellite communication.

[0067] The second action specified in the satellite access profile involves the UE using pre-defined, optimized signaling sequences for IMS procedures. Rather than following standard IMS signaling procedures designed for terrestrial networks, the UE executes pre-defined signaling sequences specifically optimized for establishing voice calls over the satellite IP-CAN, performing IMS re-registration, and conducting other signaling procedures. These optimized sequences reduce the number of signaling interactions required during IMS service procedures, including both IMS session establishment and management procedures. By minimizing signaling exchanges, the profile addresses the fundamental constraint that each round-trip interaction over a satellite link introduces substantial delay due to propagation times and consumes limited bandwidth resources.

[0068] The third action requires the UE to store and use pre-defined components to eliminate negotiation phases during session establishment. The primary example of such pre-defined components involves codecs for voice encoding. Under standard IMS procedures for terrestrial networks, codec selection typically requires negotiation during call establishment through SDP offer / answer exchanges. However, recognizing that any additional signaling over the low-speed satellite connection delays call setup and consumes bandwidth, the satellite access profile specifies that the UE uses pre-defined codecs without negotiation. When both the UE and the network peer entity adhere to the satellite access profile, both sides understand that the pre-defined codec is in use, eliminating ambiguity and reducing the number of round-trip interactions between the UE and network. The profile may specify efficient codecs suitable for bandwidth-constrained satellite links. Beyond codecs, these pre-defined components may include other media-related parameters such as pre-negotiated media bandwidth parameters, further reducing the negotiation overhead during session establishment.

[0069] The fourth action defined in the satellite access profile requires the UE to use extended timer values for SIP signaling to accommodate the longer propagation delays inherent in satellite communication. SIP employs various timers to manage signaling transactions and detect communication failures, with conventional timer values configured for terrestrial networks where round-trip times typically remain below 100 milliseconds. Satellite connections, particularly those involving MEO and GEO satellites, exhibit significantly longer RTTs that exceed standard timer values. The extended timer values prevent premature timeouts and unnecessary retransmissions that would otherwise occur when responses cannot traverse the satellite link within standard timeout periods. For example, the T1 timer, conventionally set to 500 milliseconds, may be extended to 2 seconds or longer depending on the orbital configuration. The profile may explicitly specify timer values for different satellite types, or it may define that extended timer values should be used with the specific values determined through additional methods based on the satellite orbital characteristics.

[0070] The parameters within the satellite access profile may support dynamic adjustment to optimize performance under varying satellite link conditions. While the profile can define static values for timers, codecs, and other parameters, it may alternatively enable dynamic adaptation based on current network conditions. A mechanism could be implemented where the UE adjusts parameters such as SIP timer values and signaling strategies based on real-time measurements of link quality metrics including fluctuating RTT, packet loss, and available bandwidth. This dynamic adjustment capability allows the UE to respond to changing satellite link conditions while maintaining the fundamental optimizations defined in the profile.

[0071] Through these coordinated actions defined in the satellite access profile, the UE adapts its IMS behavior to operate effectively over satellite links characterized by high latency and low bandwidth. The profile creates a framework where pre-configured parameters, minimized negotiation, optimized signaling sequences, and adjusted timer values work together to enable reliable IMS services including voice calls over satellite IP-CANs, extending IMS capabilities from traditional terrestrial networks to integrated terrestrial and non-terrestrial network deployments.

[0072] At the network side, the satellite access profile defines specific requirements and behaviors for network entities when serving UEs accessing the IM CN subsystem via satellite-based IP-CANs. The primary network entity affected is the P-CSCF, which serves as the peer entity for the UE within the IMS architecture and acts as the first point of contact for UE signaling. The network-side requirements complement the UE-side requirements to create a coordinated framework for efficient IMS operation over satellite links.

[0073] When supporting communication via satellite IP-CANs, the P-CSCF adapts to the pre-defined satellite access profile in response to receiving satellite access-specific information from the UE.The P-CSCF receives this information through the P-Access-Network-Info header contained in the SIP REGISTER request transmitted by the UE during IMS registration. This header identifies the specific type of satellite access being used, such as satellite NB-IoT MEO / GEO access, satellite NB-IoT LEO access, or other satellite access configurations. Upon processing this header, the P-CSCF determines that the UE is accessing the network via a satellite IP-CAN and identifies the specific orbital configuration and access technology in use.

[0074] The satellite access profile contains both new parameters specifically designed for satellite communication and existing IMS parameters with values modified for satellite access characteristics. This combination enables the P-CSCF to adapt its standard IMS behavior to accommodate the high latency and limited bandwidth constraints of satellite links while maintaining compatibility with the broader IMS architecture. When the P-CSCF determines that the access is satellite NB-IoT MEO / GEO access or another satellite configuration, it adapts its behavior according to the characteristics defined in the corresponding satellite access profile.

[0075] The P-CSCF adjusts its local timers to use extended values that accommodate the longer propagation delays inherent in satellite communication. Standard SIP timer values configured for terrestrial networks become inadequate when dealing with satellite links, particularly for MEO and GEO configurations with long RTTs. The P-CSCF synchronizes its timer values with those used by the UE according to the satellite access profile, preventing premature timeout conditions that would otherwise occur when waiting for responses to traverse the satellite link. These extended timer values apply to SIP transaction timers, session management timers, and other timeout mechanisms within the P-CSCF’s signaling procedures.

[0076] Beyond timer adjustments, the P-CSCF acts as an intelligent intermediary between the UE and the IMS core network, shielding the satellite-connected UE from signaling patterns that are unsuitable for high-latency, low-bandwidth links. The P-CSCF intercepts and manages rapid signaling retries or requirements originating from deeper IMS core network functions that assume terrestrial network characteristics. When core network elements attempt to initiate procedures requiring multiple rapid signaling exchanges, the P-CSCF moderates these interactions according to the satellite link constraints, potentially spacing requests appropriately or consolidating multiple procedures to avoid overwhelming the limited satellite link capacity.

[0077] The P-CSCF performs signaling filtering and aggregation to optimize the signaling traffic directed toward the UE over the bandwidth-constrained satellite link. Rather than immediately forwarding each individual SIP message or notification as it arrives from the IMS core network, the P-CSCF evaluates opportunities to combine multiple responses or notifications into consolidated messages. This aggregation reduces the total downlink signaling volume and minimizes the number of separate signaling transactions that must traverse the satellite link, improving overall efficiency and reducing cumulative delay.

[0078] A critical aspect of the P-CSCF’s adapted behavior involves supporting pre-defined components specified in the satellite access profile, particularly pre-defined codecs for voice encoding. The satellite access profile specifies that certain codecs should be used without negotiation when operating over satellite links, eliminating the need for bandwidth-consuming and delay-inducing SDP offer-answer exchanges during call establishment. When the P-CSCF recognizes that a UE is operating under the satellite access profile, it proceeds with the assumption that the pre-defined codec specified in the profile is in use. The P-CSCF does not initiate codec negotiation procedures for such UEs, instead directly applying the pre-defined codec parameters. This coordinated approach between the UE and P-CSCF eliminates ambiguity regarding media parameters and substantially reduces the signaling overhead required for session establishment.

[0079] The satellite access profile also defines restrictions on signaling elements and procedures based on the access technology characteristics. The profile specifies that certain signaling elements, parameters, or procedures commonly used for wideband terrestrial access shall not be used when the UE is accessing via narrowband satellite access. The P-CSCF enforces these restrictions by filtering out or modifying signaling that would be inappropriate for the constrained satellite link, tailoring the IMS behavior to match the specific capabilities and limitations of the satellite IP-CAN.

[0080] The satellite access profile supports distinct operational configurations for different satellite orbital types, including LEO, MEO, and GEO constellations. Each orbital configuration requires different parameter values, particularly for timer settings, based on the RTT characteristics determined by orbital altitude. When the P-CSCF identifies a GEO satellite access from the P-Access-Network-Info header, it applies the longest timer values specified in the profile, accommodating RTTs of for example approximately 500-700 milliseconds. For LEO satellite access, the P-CSCF applies shorter timer values appropriate for RTTs of for example approximately 20-40 milliseconds, while MEO access triggers intermediate timer values corresponding to RTTs in the range of for example 150-250 milliseconds. This differentiated approach enables the network to adapt flexibly to various satellite access scenarios while maintaining optimal performance for each orbital configuration.

[0081] Through this coordinated adaptation based on the pre-defined satellite access profile, the P-CSCF and UE work together to overcome the inherent challenges of satellite communication. The profile creates a bilateral framework where both entities operate according to a common understanding of the satellite link constraints and necessary optimizations. This system-level collaborative optimization extends the capabilities of IMS from traditional terrestrial networks to integrated terrestrial and non-terrestrial network deployments, enabling reliable IMS services including voice calls, video communications, instant messaging, and presence services over satellite access networks with varying orbital configurations and access technologies.

[0082] FIGs. 5 (A) - (C) are a sequence diagram 500 illustrating an IMS registration procedure for a UE accessing the IM CN subsystem via a satellite-based IP-CAN. The sequence diagram depicts signaling interactions between a UE 512, a satellite access network 514, a P-CSCF 516, an I-CSCF 518, an S-CSCF 520, and an HSS / UDM 522 during an IMS registration process where both the UE and network entities apply a satellite access profile to accommodate the high latency and limited bandwidth characteristics of satellite communication.

[0083] In operation 524, the UE 512 determines the satellite access type being used to connect to the network. The UE identifies whether it is accessing through a low data rate and high latency access technology, such as NB-IoT over MEO or GEO satellite constellations. The UE may make this determination through several methods: reading a satellite access indicator in a System Information Block (SIB) , detecting a satellite-specific network identifier such as a PLMN ID or Tracking Area Identity (TAI) , identifying a RAT-Type designated for satellite access, or measuring RTT values that consistently exceed thresholds typical of terrestrial networks.

[0084] Following determination of satellite access, in operation 526, the UE 512 applies the satellite access profile by configuring its IMS signaling behavior according to requirements defined for the identified satellite type. The UE configures extended SIP timer values appropriate for the orbital configuration, with the T1 timer extended, for example, from 500 milliseconds to 2 seconds or longer for satellites. The UE selects pre-defined codecs specified in the profile, eliminating the need for codec negotiation during call establishment. The UE also prepares optimized signaling sequences that minimize round-trip interactions and configures pre-defined capabilities for indication to the network.

[0085] The UE 512 initiates IMS registration in operation 528 by transmitting a REGISTER request via the satellite link 514. For GEO satellite access, this transmission may experiences one-way propagation delays. The satellite access network 514 forwards the REGISTER request to the P-CSCF 516 in operation 530. The forwarded request includes a P-Access-Network-Info header containing values such as "satellite-nb-iot-geo-access" or "satellite-nb-iot-meo-access" that identify the specific satellite access type and orbital configuration. The request also contains pre-configured capabilities indicating the UE’s operational parameters for satellite communication, including supported media handling parameters and pre-selected codecs.

[0086] Upon receiving the REGISTER request, the P-CSCF 516 detects the satellite access context from the P-Access-Network-Info header in operation 532. The P-CSCF applies satellite profile adaptations by configuring extended timer values matching those used by the UE, preparing signaling filtering and aggregation functions for the bandwidth-constrained satellite link, and acknowledging the pre-defined codec to avoid negotiation during call establishment. The P-CSCF may also prepare to moderate rapid signaling exchanges from deeper IMS core network functions that assume terrestrial network characteristics.

[0087] The P-CSCF 516 forwards the REGISTER request to the I-CSCF 518 in operation 534 with satellite context information maintained. The I-CSCF 518 queries the HSS / UDM 522 for subscription data in operation 536 to select an appropriate S-CSCF. After receiving subscription data in operation 538, the I-CSCF 518 forwards the request to the selected S-CSCF 520 in operation 540.

[0088] The S-CSCF 520 recognizes the satellite access context in operation 542 and adapts its behavior accordingly. The S-CSCF initiates IMS-AKA authentication by requesting authentication vectors from the HSS / UDM 522 in operation 544. After receiving authentication vectors in operation 546, the S-CSCF 520 sends a response with an authentication challenge in operation 548. This response traverses back through the I-CSCF 518 (operation 550) and P-CSCF 516, where satellite-optimized signaling techniques are applied in operation 552, including the use of extended timers to prevent premature timeout while the challenge traverses the satellite link. The P-CSCF forwards the response with challenge through the satellite network 514 (operation 554) to the UE 512 (operation 556) .

[0089] In operation 558, the UE 512 computes the authentication response using extended timer values to accommodate the satellite link delay. The UE sends an authenticated REGISTER request with the Authorization header in operation 560, following the optimized signaling sequence defined in the profile. This authenticated request is forwarded through the satellite network 514 (operation 562) , P-CSCF 516 (operation 564) , and I-CSCF 518 (operation 566) to the S-CSCF 520.

[0090] The S-CSCF 520 verifies the authentication and registers the UE with satellite profile parameters in operation 568. The S-CSCF generates a registration success response with a Service-Route header and sends it to the I-CSCF 518 in operation 570. The response is forwarded through the I-CSCF 518 (operation 572) to the P-CSCF 516, which establishes a security association optimized for the satellite link in operation 574. The P-CSCF adjusts security parameters such as timeout values and keepalive intervals for high-latency communication. The registration success response is forwarded through the satellite network 514 (operation 576) to the UE 512 (operation 578) .

[0091] Operation 580 indicates successful IMS registration completion with the satellite profile active for both UE and network. The established context enables both entities to operate according to satellite access profile requirements: pre-defined codecs are ready for use without negotiation, extended SIP timers remain in effect for subsequent signaling, optimized signaling sequences are available for call establishment, and reduced round-trip exchanges minimize delay and bandwidth consumption. The UE is now ready for IMS services including VoIMS, video communications, messaging, and presence services over the satellite IP-CAN. The coordinated application of the satellite access profile by both UE and network entities demonstrates how the framework addresses the fundamental incompatibility between conventional IMS procedures and the characteristics of satellite communication, enabling reliable IMS service delivery over integrated terrestrial and non-terrestrial network deployments.

[0092] FIG. 6 illustrates a flow chart 600 of a process for lightweight IM CN subsystem access profile for satellite accesses. This process involves a UE.

[0093] At block 602, the UE determines that an access type for connecting to an IP Multimedia Subsystem (IMS) is a low data rate / high latency access type.

[0094] At block 604, in response to determining that the access type is the low data rate / high latency access type, the UE performs one or more actions based on a predefined access profile for the low data rate / high latency access type. The one or more actions include one or more of: indicating, to a network entity of the IMS during an IMS registration procedure, one or more pre-configured parameters applicable to the low data rate / high latency access type; executing one or more pre-defined signaling sequences for the low data rate / high latency access type; using one or more pre-defined media handling components without negotiation with the IMS; and applying one or more extended timer values for one or more signaling protocols, wherein the one or more extended timer values are longer than corresponding timer values used for a higher data rate / lower latency access type.

[0095] In certain configurations, the low data rate / high latency access type may be a satellite access or a terrestrial access.

[0096] In certain configurations, when the access type is satellite access, indicating the one or more pre-configured parameters may include: setting a P-Access-Network-Info header of a Session Initiation Protocol (SIP) REGISTER message to a value that identifies the satellite access type and an orbital configuration including Low Earth Orbit (LEO) , Medium Earth Orbit (MEO) , or Geostationary Earth Orbit (GEO) .

[0097] In certain configurations, when the access type is satellite access, the satellite access type may include a Narrowband Internet of Things (NB-IoT) access over a satellite network connected to an Evolved Packet System (EPS) , a 5G System (5GS) , or a 6G System (6GS) core network.

[0098] In certain configurations, the one or more pre-defined media handling components may include one or more pre-defined codecs.

[0099] In certain configurations, executing the one or more pre-defined signaling sequences may include: minimizing a number of round-trip signaling exchanges during IMS session establishment, IMS re-registration, or other IMS signaling procedures.

[0100] In certain configurations, the network entity of the IMS may be a Proxy-Call Session Control Function (P-CSCF) .

[0101] FIG. 7 illustrates a flow chart 700 of another process for lightweight IM CN subsystem access profile for satellite accesses. This process involves a network entity of an IP Multimedia Subsystem (IMS) .

[0102] At block 702, the network entity determines that an access type of a user equipment (UE) is a low data rate / high latency access type based on an indication received from the UE.

[0103] At block 704, in response to determining that the access type is the low data rate / high latency access type, the network entity adapts a behavior of the network entity according to a predefined access profile for the low data rate / high latency access type. Adapting the behavior includes one or more of: applying one or more extended timer values for one or more signaling protocols, wherein the one or more extended timer values are longer than corresponding timer values used for a higher data rate / lower latency access type; using one or more pre-defined media handling components without initiating negotiation with the UE; and adapting signaling procedures according to characteristics of the low data rate / high latency access type.

[0104] In certain configurations, the low data rate / high latency access type may be a satellite access or a terrestrial access.

[0105] In certain configurations, when the access type is satellite access, the indication may be included within a P-Access-Network-Info header of a Session Initiation Protocol (SIP) REGISTER message received from the UE, the P-Access-Network-Info header identifying the satellite access type and an orbital configuration.

[0106] In certain configurations, the orbital configuration may include Low Earth Orbit (LEO) , Medium Earth Orbit (MEO) , or Geostationary Earth Orbit (GEO) , and wherein applying the one or more extended timer values may include selecting a timer value based on the identified orbital configuration.

[0107] In certain configurations, the network entity may be a Proxy-Call Session Control Function (P-CSCF) .

[0108] In certain configurations, the one or more pre-defined media handling components may include one or more pre-defined codecs, and using the one or more pre-defined codecs may include: proceeding with call establishment using a pre-defined voice codec without initiating codec negotiation procedures with the UE.

[0109] In certain configurations, when the access type is satellite access, the satellite access type may include a Narrowband Internet of Things (NB-IoT) access over a satellite network, and adapting the behavior may include: applying restrictions on one or more signaling elements or procedures based on narrowband satellite access characteristics.

[0110] In certain configurations, when the access type is satellite access, the satellite access type may include access via a satellite network to an Evolved Packet System (EPS) , a 5G System (5GS) , or a 6G System (6GS) core network.

[0111] In certain configurations, adapting the behavior may include: executing one or more pre-defined signaling sequences optimized for the low data rate / high latency access type to reduce signaling interaction with the UE during IMS session establishment or IMS re-registration.

[0112] In certain configurations, the predefined access profile may include: one or more new parameters specific to the low data rate / high latency access type; and one or more existing IMS parameters with values modified for characteristics of the low data rate / high latency access type.

[0113] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of exemplary approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not meant to be limited to the specific order or hierarchy presented.

[0114] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but is to be accorded the full scope consistent with the language claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for.”

Claims

1.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , the method comprising:determining that an access type for connecting to an IP Multimedia Subsystem (IMS) is a low data rate / high latency access type; andin response to determining that the access type is the low data rate / high latency access type, performing one or more actions based on a predefined access profile for the low data rate / high latency access type, wherein the one or more actions comprise one or more of:indicating, to a network entity of the IMS during an IMS registration procedure, one or more pre-configured parameters applicable to the low data rate / high latency access type;executing one or more pre-defined signaling sequences for the low data rate / high latency access type;using one or more pre-defined media handling components without negotiation with the IMS; andapplying one or more extended timer values for one or more signaling protocols, wherein the one or more extended timer values are longer than corresponding timer values used for a higher data rate / lower latency access type.2.The method of claim 1, wherein the low data rate / high latency access type is a satellite access or a terrestrial access.3.The method of claim 1, wherein, when the access type is satellite access, indicating the one or more pre-configured parameters comprises:setting a P-Access-Network-Info header of a Session Initiation Protocol (SIP) REGISTER message to a value that identifies the satellite access type and an orbital configuration comprising Low Earth Orbit (LEO) , Medium Earth Orbit (MEO) , or Geostationary Earth Orbit (GEO) .4.The method of claim 1, wherein, when the access type is satellite access, the satellite access type comprises a Narrowband Internet of Things (NB-IoT) access over a satellite network connected to an Evolved Packet System (EPS) , a 5G System (5GS) , or a 6G System (6GS) core network.5.The method of claim 1, wherein the one or more pre-defined media handling components comprise one or more pre-defined codecs.6.The method of claim 1, wherein executing the one or more pre-defined signaling sequences comprises:minimizing a number of round-trip signaling exchanges during IMS session establishment, IMS re-registration, or other IMS signaling procedures.7.The method of claim 1, wherein the network entity of the IMS is a Proxy-Call Session Control Function (P-CSCF) .8.A method of wireless communication performed by a network entity of an IP Multimedia Subsystem (IMS) , the method comprising:determining that an access type of a user equipment (UE) is a low data rate / high latency access type based on an indication received from the UE; andin response to determining that the access type is the low data rate / high latency access type, adapting a behavior of the network entity according to a predefined access profile for the low data rate / high latency access type, wherein adapting the behavior comprises one or more of:applying one or more extended timer values for one or more signaling protocols, wherein the one or more extended timer values are longer than corresponding timer values used for a higher data rate / lower latency access type;using one or more pre-defined media handling components without initiating negotiation with the UE; andadapting signaling procedures according to characteristics of the low data rate / high latency access type.9.The method of claim 8, wherein the low data rate / high latency access type is a satellite access or a terrestrial access.10.The method of claim 8, wherein, when the access type is satellite access, the indication is comprised within a P-Access-Network-Info header of a Session Initiation Protocol (SIP) REGISTER message received from the UE, the P-Access-Network-Info header identifying the satellite access type and an orbital configuration.11.The method of claim 10, wherein the orbital configuration comprises Low Earth Orbit (LEO) , Medium Earth Orbit (MEO) , or Geostationary Earth Orbit (GEO) , and wherein applying the one or more extended timer values comprises selecting a timer value based on the identified orbital configuration.12.The method of claim 8, wherein the network entity is a Proxy-Call Session Control Function (P-CSCF) .13.The method of claim 8, wherein the one or more pre-defined media handling components comprise one or more pre-defined codecs, and wherein using the one or more pre-defined codecs comprises:proceeding with call establishment using a pre-defined voice codec without initiating codec negotiation procedures with the UE.14.The method of claim 8, wherein, when the access type is satellite access, the satellite access type comprises a Narrowband Internet of Things (NB-IoT) access over a satellite network, and wherein adapting the behavior comprises:applying restrictions on one or more signaling elements or procedures based on narrowband satellite access characteristics.15.The method of claim 8, wherein, when the access type is satellite access, the satellite access type comprises access via a satellite network to an Evolved Packet System (EPS) , a 5G System (5GS) , or a 6G System (6GS) core network.16.The method of claim 8, wherein adapting the behavior comprises:executing one or more pre-defined signaling sequences optimized for the low data rate / high latency access type to reduce signaling interaction with the UE during IMS session establishment or IMS re-registration.17.The method of claim 8, wherein the predefined access profile comprises:one or more new parameters specific to the low data rate / high latency access type; andone or more existing IMS parameters with values modified for characteristics of the low data rate / high latency access type.18.An apparatus for wireless communication, the apparatus being a user equipment (UE) , comprising:a memory; andat least one processor coupled to the memory and configured to:determine that an access type for connecting to an IP Multimedia Subsystem (IMS) is a low data rate / high latency access type; andin response to determining that the access type is the low data rate / high latency access type, perform one or more actions based on a predefined access profile for the low data rate / high latency access type, wherein the one or more actions comprise one or more of:indicating, to a network entity of the IMS during an IMS registration procedure, one or more pre-configured parameters applicable to the low data rate / high latency access type;executing one or more pre-defined signaling sequences for the low data rate / high latency access type;using one or more pre-defined media handling components without negotiation with the IMS; andapplying one or more extended timer values for one or more signaling protocols, wherein the one or more extended timer values are longer than corresponding timer values used for a higher data rate / lower latency access type.19.An apparatus for wireless communication, the apparatus being a network entity of an IP Multimedia Subsystem (IMS) , comprising:a memory; andat least one processor coupled to the memory and configured to:determine that an access type of a user equipment (UE) is a low data rate / high latency access type based on an indication received from the UE; andin response to determining that the access type is the low data rate / high latency access type, adapt a behavior of the network entity according to a predefined access profile for the low data rate / high latency access type, wherein adapting the behavior comprises one or more of:applying one or more extended timer values for one or more signaling protocols, wherein the one or more extended timer values are longer than corresponding timer values used for a higher data rate / lower latency access type;using one or more pre-defined media handling components without initiating negotiation with the UE; andadapting signaling procedures according to characteristics of the low data rate / high latency access type.