6g NTN-IMS call in satellite capability indicator

The introduction of capability negotiation at the NAS layer for GEO satellite access in 5G systems addresses the lack of standardized mechanisms, optimizing IMS voice communication by ensuring UEs and networks are aware of each other's capabilities, thereby improving call setup efficiency and voice quality.

WO2026103817A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-21MEDIATEK INC
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
MEDIATEK INC
Filing Date
2025-11-13
Publication Date
2026-05-21

AI Technical Summary

Technical Problem

There is no standardized mechanism for UEs and networks to indicate and negotiate support for Internet Protocol Multimedia Subsystem (IMS) voice communication using Geostationary Earth Orbit (GEO) satellite access, leading to ambiguity, excessive call setup delays, poor voice quality, and potential service failures due to inappropriate codec selection and resource allocation in 5G systems with GEO satellite access.

Method used

A method for capability negotiation and indication is introduced at the Non-Access Stratum (NAS) layer, where UEs transmit a capability indication message to the network, and the network responds with a capability indication message, using existing information elements or new ones, to establish mutual awareness and enable optimized IMS voice communication over GEO satellite access.

Benefits of technology

This solution ensures appropriate optimizations for high latency and constrained data rates in GEO satellite communications, preventing service failures and improving call setup efficiency and voice quality by ensuring UEs and networks are aware of each other's capabilities.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025134776_21052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025134776_21052026_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 user equipment (UE). The UE transmits a first message to a network through a Geostationary Earth Orbit (GEO) satellite access. The first message comprises a capability indication that indicates support by the UE for Internet Protocol Multimedia Subsystem (IMS) voice communication using the GEO satellite access. The UE receives a second message from the network. The second message comprises a network capability indication that indicates support by the network for the IMS voice communication using the GEO satellite access.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

6G NTN-IMS CALL IN SATELLITE CAPABILITY INDICATORCROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION (S)

[0001] The application claims priority to Indian Patent Application Serial No. 202421088169, entitled “NTN-IMS CALL IN SATELLITE CAPABILITY INDICATOR” and filed on November 14, 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 capability negotiation and indication for Internet Protocol Multimedia Subsystem (IMS) voice communication using Geostationary Earth Orbit (GEO) satellite access in non-terrestrial networks. 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 user equipment (UE) . The UE transmits a first message to a network through a Geostationary Earth Orbit (GEO) satellite access. The first message comprises a capability indication that indicates support by the UE for Internet Protocol Multimedia Subsystem (IMS) voice communication using the GEO satellite access. The UE receives a second message from the network. The second message comprises a network capability indication that indicates support by the network for the IMS voice communication using the GEO satellite access.

[0008] In another aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may be a network component. The network component receives a first message from a user equipment (UE) through a Geostationary Earth Orbit (GEO) satellite access. The first message comprises a capability indication indicating support by the UE for Internet Protocol Multimedia Subsystem (IMS) voice communication using the GEO satellite access. The network component transmits a second message to the UE. The second message comprises a network capability indication indicating support by the network for the IMS voice communication using the GEO satellite access.

[0009] 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

[0010] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network.

[0011] FIG. 2 is a diagram illustrating a base station in communication with a UE in an access network.

[0012] FIG. 3 illustrates an example logical architecture of a distributed access network.

[0013] FIG. 4 illustrates an example physical architecture of a distributed access network.

[0014] FIG. 5 is a diagram illustrating mechanisms for capability negotiation and indication of IMS voice support using GEO satellite access between a UE and network components.

[0015] FIG. 6 is a flow chart of a method for negotiating IMS voice communication capability over GEO satellite access performed by a UE.

[0016] FIG. 7 is a flow chart of a method for negotiating and indicating IMS voice capability using GEO satellite access performed by a network component.DETAILED DESCRIPTION

[0017] 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.

[0018] 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.

[0019] 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.

[0020] 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.

[0021] 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.

[0022] 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.

[0023] 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) .

[0024] 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.

[0025] 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.

[0026] 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.

[0027] 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.

[0028] 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.

[0029] 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.

[0030] 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.

[0031] 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.

[0032] 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.

[0033] 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.

[0034] 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.

[0035] 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.

[0036] 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.

[0037] 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.

[0038] 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.

[0039] 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.

[0040] 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.

[0041] 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. UL and DL slots for NR may be as described in more detail below with respect to FIGs. 5 and 6.

[0042] 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.

[0043] 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. ”

[0044] 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.

[0045] 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.

[0046] 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.

[0047] 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.

[0048] 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.

[0049] The IP Multimedia Subsystem (IMS) provides a framework for delivering IP multimedia services, including voice communication, over mobile networks. As described in 3GPP TS 22.228, IMS voice communication enables voice services over packet-switched networks, offering advantages over traditional circuit-switched voice services. The 5G system architecture, as illustrated in FIG. 1, includes IP Services 197 which may include an IP Multimedia Subsystem (IMS) that provides various multimedia services including voice communication to UEs 104 through the core network 190.

[0050] Non-Terrestrial Networks (NTN) utilizing satellite access represent an important expansion of 5G coverage to areas where terrestrial base stations cannot provide adequate service. Satellites used for communications can be categorized into different types based on their orbital characteristics. Geostationary Earth Orbit (GEO) satellites orbit at approximately 35, 786 kilometers above the Earth’s equator and remain stationary relative to a fixed point on Earth. This contrasts with Low Earth Orbit (LEO) satellites which operate at altitudes between approximately 500 to 2,000 kilometers, and Medium Earth Orbit (MEO) satellites which operate at altitudes between approximately 2,000 to 35,786 kilometers. Each satellite type presents different characteristics in terms of latency, coverage area, and signal propagation delay.

[0051] The 5G system with GEO satellite access introduces specific requirements for supporting IMS voice communication. Due to the high altitude of GEO satellites, communications through GEO satellite access experience significantly higher latency compared to terrestrial base station communications. The round-trip delay for GEO satellite communications can exceed 500 milliseconds, which is substantially higher than the typical latency of less than 50 milliseconds for terrestrial networks. This elevated latency affects multiple aspects of voice communication, including call setup time and conversational quality. Additionally, the transmission data rate available through satellite links may be constrained compared to terrestrial networks due to limited satellite bandwidth resources and power constraints.

[0052] The requirement to optimize IMS voice over GEO satellite access encompasses several technical considerations. Call setup procedures must account for the increased round-trip time, as traditional terrestrial-optimized signaling sequences may result in excessive setup delays when multiple round-trip exchanges are required. Transmission overhead becomes particularly critical when considering the relationship between packet headers and voice payload. For small voice packets, the ratio of header overhead to actual voice data can be substantial, which becomes problematic when the available data rate on the GEO path is limited. The packet size used for voice communication must therefore be carefully optimized to balance between minimizing overhead and maintaining acceptable voice quality under the constrained conditions of satellite communications.

[0053] Furthermore, the 5G system with GEO satellite access shall support codecs that are specifically suitable for voice transfer under the constrained transmission data rate and high latency conditions provided by GEO satellite access. Traditional voice codecs designed for terrestrial networks may not perform adequately under GEO satellite conditions. The codec selection must consider both the available bit rate and the impact of latency on perceived conversational quality, as the combination of codec characteristics, packetization interval, and payload size directly influences both transmission efficiency and user experience.

[0054] Not all UEs 104 possess the capability to support IMS voice communication over GEO satellite access. Supporting this feature requires specific hardware capabilities, including satellite communication modules and antennas capable of establishing and maintaining connections with GEO satellites. Additionally, UEs must implement specialized software and protocol stack modifications to handle the unique characteristics of satellite communications. These modifications include compensation mechanisms for high latency, implementation of optimized call setup procedures adapted for satellite delays, and support for satellite-optimized codecs. The processing requirements for these optimizations may exceed the capabilities of certain UE categories, particularly lower-complexity devices or older generation devices that were not designed with satellite communication in mind.

[0055] Similarly, network deployments may vary in their support for IMS voice over GEO satellite access. Some networks may incorporate GEO satellite access as part of their NR coverage extension, while others may not have the necessary infrastructure or configuration to support satellite-based IMS voice services. The network must implement specific optimizations at various levels, including the radio access network, core network, and IMS infrastructure, to accommodate the unique requirements of GEO satellite communications.

[0056] In a first scheme, the behavior of UEs 104 and the network, including the core network 190 and base stations 102, is undefined with respect to how they indicate and negotiate support for IMS voice capability using GEO satellite access. There exists no standardized mechanism for a UE 104 to inform the network that it supports IMS voice over GEO satellite access, nor for the network to indicate its support of this feature to the UE 104. This absence of defined capability indication creates ambiguity at multiple protocol layers and interfaces within the system architecture depicted in FIGs. 1 and 2.

[0057] At the Non-Access Stratum (NAS) level, mobility management procedures provide the framework for registration and service enablement. However, it remains unspecified how a UE should indicate its support for IMS voice over GEO satellite access during registration procedures, or how the network should communicate its support for this capability to the UE. Without such capability exchange mechanisms, the network cannot determine which UEs are capable of utilizing IMS voice services over GEO satellite access, potentially leading to failed call setup attempts when the network attempts to establish IMS voice calls for UEs that lack the necessary capabilities.

[0058] At the radio resource control layer, system information broadcast via Master Information Block (MIB) and System Information Blocks (SIBs) provides essential configuration and capability information to UEs camping on a cell. However, in the first scheme, it is unspecified whether and how broadcast information should communicate the availability of GEO satellite access for IMS voice services. This gap prevents UEs from determining whether a particular cell or network deployment supports the necessary features for IMS voice over GEO satellite access before attempting service establishment.

[0059] At the IMS service layer, Session Initiation Protocol (SIP) signaling performs codec negotiation and call setup procedures that are typically designed based on terrestrial network characteristics. The absence of a mechanism to convey that the underlying access is via GEO satellite prevents the IMS infrastructure from applying appropriate optimizations or selecting suitable codecs for the satellite environment. This may result in suboptimal codec selection, inefficient packetization strategies, or call setup procedures that do not account for the extended delays inherent in GEO satellite communications.

[0060] The lack of defined capability indication mechanisms in the first scheme has practical consequences for service delivery and user experience. When a UE attempts to establish an IMS voice call without the network being aware of the UE’s GEO satellite capabilities, or vice versa, the system cannot apply the necessary optimizations required by the GEO satellite environment. This may result in excessive call setup delays, poor voice quality due to inappropriate codec selection, or complete service failure. Furthermore, without explicit capability indication, the system cannot efficiently allocate resources or apply appropriate Quality of Service (QoS) parameters tailored for GEO satellite communications.

[0061] The heterogeneity in UE capabilities and network deployments further compounds this problem. UEs may be provisioned with satellite-related configuration through various means, including subscription information in the Universal Subscriber Identity Module (USIM) , device management objects, or manufacturer-specific configurations. However, without a standardized mechanism to communicate these capabilities to the network, such provisioning information remains isolated and cannot be utilized for service optimization. Similarly, networks may have varying levels of support for GEO satellite access and IMS voice optimization, but without defined signaling mechanisms, this information cannot be effectively communicated to UEs attempting to utilize these services.

[0062] FIG. 5 is a diagram 500 illustrating mechanisms for capability negotiation and indication of IMS voice support using GEO satellite access between a UE 502 and network components according to a second scheme. The diagram 500 depicts the primary and supplementary approaches through which the UE 502 and network elements exchange capability information to enable optimized IMS voice communication over GEO satellite access, addressing the undefined behavior described in the first scheme.

[0063] The system architecture includes the UE 502 which contains a USIM 504 storing subscription and configuration information. The UE 502 communicates through a GEO satellite 506 that provides non-terrestrial network access to a satellite base station 508 serving as the gateway between the satellite segment and the terrestrial core network. The core network comprises an AMF 510 for 5G deployments or an MME for 4G / LTE deployments that processes Non-Access Stratum signaling, an SMF 512 for 5G or a serving gateway for 4G / LTE that handles user plane connectivity, and an IMS core 514 that provides IP multimedia services with procedures adapted for the GEO satellite environment. Alternatively or in addition, the core network may include corresponding 6G network entities.

[0064] The primary mechanism for capability negotiation operates at the NAS layer through mobility management procedures. When the UE 502 initiates network attachment or service establishment, it transmits a registration request 520, service request, or attach request through the GEO satellite 506 and satellite base station 508 to the AMF 510. This request message contains an IMS voice over GEO capability IE 534 that indicates the UE’s support for IMS voice communication using GEO satellite access. The IMS voice over GEO capability IE 534 may be implemented as a new bit within an existing information element of the mobility management protocol, which encompasses 6GMM, 5GMM, or EMM depending on the network generation. Alternatively, the capability indication may be implemented as a new information element within the existing mobility management message structure.

[0065] Upon receiving the request message containing the IMS voice over GEO capability IE 534, the AMF 510 determines that the UE 502 supports IMS voice over GEO satellite access. If the network infrastructure including the AMF 510, SMF 512, and IMS core 514 also supports this feature, the AMF 510 responds with a registration accept 522, service accept, or attach accept message. This response message includes a network capability indication, implemented as either a bit within an existing information element or as a new information element, confirming to the UE 502 that the network supports IMS voice over GEO satellite access. This bilateral capability exchange establishes mutual awareness between the UE 502 and network, enabling subsequent IMS voice calls to apply appropriate optimizations for the high latency and constrained data rate characteristics of GEO satellite communications.

[0066] The network retains the ability to modify feature availability dynamically through a configuration update command 524 sent from the AMF 510 to the UE 502. This command allows the network to enable or disable IMS voice over GEO satellite access based on changing network conditions, resource constraints, or administrative policies without requiring the UE 502 to repeat the full registration procedure.

[0067] Complementing the primary NAS-layer mechanism, the UE 502 may determine its support for IMS voice over GEO satellite access through various provisioning mechanisms. The USIM 504 contains USIM configuration data 536 that indicates whether the subscriber associated with the USIM 504 has been provisioned for IMS voice over GEO satellite access. When the UE 502 reads this configuration from the USIM 504 during initialization or USIM insertion, it determines whether to include the IMS voice over GEO capability IE 534 in subsequent mobility management messages. This approach associates the feature with the subscriber’s service profile rather than solely with device hardware capabilities.

[0068] A management object server 516 provides an alternative provisioning mechanism by delivering MO configuration 530 to the UE 502. The MO configuration 530 specifies the enablement state for IMS voice over GEO satellite access. This configuration may be structured as a NAS management object following device management standards. When the UE 502 receives and processes the MO configuration 530, it updates its internal state to reflect the feature enablement and subsequently includes or omits the capability indication in mobility management signaling based on this configuration.

[0069] An SMSC 518, implemented as a short message service center or IP-short message gateway depending on the network architecture, provides yet another provisioning path by delivering a secure packet 532 to the UE 502. The secure packet 532, which may be implemented as an SMS message with appropriate security protection, contains configuration parameters for IMS voice over GEO satellite access. This mechanism enables network operators to dynamically provision or modify feature enablement for deployed UEs without requiring USIM replacement or complex over-the-air management object updates.

[0070] When multiple provisioning sources are present, the UE 502 determines the effective configuration state through defined precedence rules or by treating any positive enablement indication as sufficient to activate the feature. If any of the USIM configuration data 536, MO configuration 530, or secure packet 532 indicates that IMS voice over GEO satellite access is enabled, and if the UE 502 possesses the necessary hardware and software capabilities, the UE 502 includes the IMS voice over GEO capability IE 534 in mobility management signaling.

[0071] The network broadcasts its support for IMS voice over GEO satellite access through system information transmitted by the satellite base station 508. A system information broadcast 526 containing either existing or new system information blocks, or information within the master information block, conveys the network’s capability to UEs camping on the cell. The UE 502 can determine from this broadcast whether the current serving cell supports IMS voice over GEO satellite access before initiating registration or service requests. This passive discovery mechanism reduces signaling overhead by allowing UEs without satellite voice capabilities to avoid attempting incompatible service requests.

[0072] At the application layer, the UE 502 and IMS core 514 may exchange capability information through SIP signaling 528 or IMS-specific messages. This application-layer mechanism supplements the NAS-layer capability negotiation by enabling dynamic capability exchange during IMS session establishment. The IMS core 514 utilizes this information to select codecs appropriate for the GEO satellite environment, considering the propagation delay Td where round-trip time approaches 2Td on the order of 500 milliseconds or more. The codec selection and packetization parameters are optimized based on the explicit knowledge that the access path involves GEO satellite communications.

[0073] The temporal sequence of capability negotiation begins with optional provisioning of the UE 502 through the USIM 504, management object server 516, or SMSC 518. These provisioning mechanisms may occur before network attachment or dynamically during active connectivity. The UE 502 monitors the system information broadcast 526 while camping on the cell to determine network support. During network attachment or service establishment, the UE 502 sends the registration request 520 with the IMS voice over GEO capability IE 534 based on both its hardware / software capabilities and provisioning state. The AMF 510 processes this capability indication and responds with the registration accept 522 containing network capability confirmation. Once this bilateral negotiation completes, both entities share knowledge of mutual support, enabling the IMS core 514 to apply GEO-optimized procedures for subsequent voice calls. Throughout the connection lifetime, the configuration update command 524 may modify feature availability, and the UE 502 continues monitoring the system information broadcast 526 for changes in network capability as it moves between coverage areas.

[0074] These mechanisms collectively resolve the undefined behavior of the first scheme by establishing standardized procedures for capability indication and negotiation. The primary NAS-layer mechanism through mobility management messages provides explicit bilateral capability exchange early in the network attachment process. The supplementary broadcast mechanism enables passive capability discovery, while the provisioning mechanisms offer flexible operator control over feature deployment across the subscriber and device population. Together, these approaches enable the 5G system with GEO satellite access to provide IMS voice communication with appropriate optimizations for call setup latency, transmission overhead reduction, and codec selection suited to the unique characteristics of satellite communications.

[0075] FIG. 6 is a flow chart 600 of a method for negotiating IMS voice communication capability over GEO satellite access. The method may be performed by a UE, such as UE 502 in FIG. 5.

[0076] In operation 602, the UE transmits, to a network through a GEO satellite access, a first message comprising a capability indication indicating support by the UE for IMS voice communication using the GEO satellite access. For example, the UE 502 transmits the registration request 520 through the GEO satellite 506 and satellite base station 508 to the AMF 510, the first message containing the IMS voice over GEO capability IE 534.

[0077] In certain implementations, the first message is a registration request message and a subsequently received second message is a registration accept message. In certain implementations, the first message is a service request message and the subsequently received second message is a service accept message. In certain implementations, the first message is an attach request message and the subsequently received second message is an attach accept message.

[0078] In certain implementations, the capability indication comprises one of: a bit in an existing information element of a mobility management protocol, or a designated information element in the first message. The mobility management protocol is one of 6GMM, 5GMM, or EMM.

[0079] In operation 604, the UE receives, from the network, a second message comprising a network capability indication indicating support by the network for the IMS voice communication using the GEO satellite access. For example, the UE 502 receives the registration accept 522 from the AMF 510 confirming that the network supports IMS voice over GEO satellite access.

[0080] In certain implementations, prior to transmitting the first message, the UE determines to include the capability indication in the first message based on at least one of: configuration data stored in a USIM of the UE, a management object configuration received by the UE, or a secure packet received by the UE. For example, the UE 502 reads the USIM configuration data 536 from the USIM 504, receives the MO configuration 530 containing MO configuration data 538 from the management object server 516, or receives the secure packet 532 from the SMSC 518.

[0081] In certain implementations, the secure packet comprises an SMS message comprising configuration parameters for the IMS voice communication using the GEO satellite access.

[0082] In certain implementations, when multiple provisioning sources are present, to determine to include the capability indication, the UE further determines an effective configuration state based on a precedence rule or treats any positive enablement indication as sufficient to activate support for the IMS voice communication using the GEO satellite access.

[0083] In certain implementations, prior to transmitting the first message, the UE receives a system information broadcast from a satellite base station. For example, the UE 502 receives the system information broadcast 526 from the satellite base station 508. The system information broadcast indicates network support for the IMS voice communication using the GEO satellite access. The UE determines, based on the system information broadcast, to transmit the first message with the capability indication.

[0084] In certain implementations, the system information broadcast comprises at least one of a SIB or a MIB.

[0085] In operation 606, the UE receives, from the network, a configuration update command modifying availability of the IMS voice communication using the GEO satellite access. For example, the UE 502 receives the configuration update command 524 from the AMF 510.

[0086] In operation 608, the UE exchanges, with an IMS core subsequent to receiving the second message, SIP signaling messages comprising capability information for the IMS voice communication using the GEO satellite access. For example, the UE 502 exchanges the SIP signaling 528 with the IMS core 514.

[0087] In operation 610, the UE establishes an IMS voice session using a codec and packetization parameters optimized for the GEO satellite access accounting for latency exceeding 500 milliseconds round-trip time.

[0088] FIG. 7 is a flow chart 700 of a method for negotiating and indicating IMS voice capability using GEO satellite access. The method may be performed by a network component, such as the AMF 510 for a 5G network or an MME for a 4G network.

[0089] In operation 702, the network component receives, from a UE through a GEO satellite access, a first message comprising a capability indication indicating support by the UE for IMS voice communication using the GEO satellite access. The GEO satellite access may be provided through the GEO satellite 506 and satellite base station 508 as illustrated in FIG. 5. In certain implementations, the first message is a registration request message and the second message is a registration accept message. In certain implementations, the first message is a service request message and the second message is a service accept message. In certain implementations, the first message is an attach request message and the second message is an attach accept message. For example, the first message may be the registration request 520 transmitted from the UE 502 through the GEO satellite 506 and satellite base station 508 to the AMF 510 as shown in FIG. 5.

[0090] In operation 704, the network component determines, based on the capability indication, that the UE supports the IMS voice communication using the GEO satellite access.

[0091] In operation 706, the network component transmits, to the UE, a second message comprising a network capability indication indicating support by the network for the IMS voice communication using the GEO satellite access. In certain implementations, the network capability indication comprises one of: a bit in an existing information element of the second message, or a designated information element in the second message. For example, the second message may be the registration accept 522 transmitted from the AMF 510 to the UE 502 as shown in FIG. 5.

[0092] In operation 708, the network component applies optimizations for call setup procedures and transmission overhead reduction accounting for latency characteristics of the GEO satellite access. The latency characteristics include the round-trip delay for GEO satellite communications that can exceed 500 milliseconds as described in relation to FIG. 5.

[0093] In certain implementations, the network component transmits, to the UE, a configuration update command modifying availability of the IMS voice communication using the GEO satellite access based on at least one of network conditions, resource constraints, or administrative policies. For example, the configuration update command may be the configuration update command 524 sent from the AMF 510 to the UE 502 as illustrated in FIG. 5.

[0094] In certain implementations, the network component causes a satellite base station to broadcast system information indicating network support for the IMS voice communication using the GEO satellite access. The system information is included in at least one of a SIB or a MIB. For example, the satellite base station 508 may transmit the system information broadcast 526 as shown in FIG. 5.

[0095] In certain implementations, the network component provides the capability indication to an IMS core. The network component causes the IMS core to select a codec suitable for the GEO satellite access and apply packetization parameters optimized for transmission data rate and latency characteristics of the GEO satellite access. For example, the IMS core may be the IMS core 514 illustrated in FIG. 5 that performs codec selection based on the propagation delay and data rate constraints of GEO satellite communications.

[0096] In certain implementations, the network component causes provisioning of the UE with configuration to enable the IMS voice communication using the GEO satellite access. The configuration is delivered via at least one of: a USIM configuration, a management object delivered by a management object server, or a secure packet delivered by an SMSC. For example, the USIM configuration may be the USIM configuration data 536 stored in the USIM 504, the management object may be the MO configuration 530 containing MO configuration data 538 delivered by the management object server 516, or the secure packet may be the secure packet 532 delivered by the SMSC 518 as shown in FIG. 5.

[0097] In certain implementations, the network component stores per-UE negotiated capability state for the IMS voice communication using the GEO satellite access. The network component applies the stored capability state to subsequent sessions or registrations until updated by a configuration update command or a capability negotiation.

[0098] The hardware components of the UE 502 described in the solutions of FIGs. 5-7 may be implemented using similar components to those of the UE 250 illustrated in FIG. 2. Specifically, the UE 502 includes the controller / processor 259 that implements the capability negotiation procedures for IMS voice over GEO satellite access, including generating and processing the IMS voice over GEO capability IE 534 within mobility management messages. The memory 260 stores program codes and data necessary for implementing the IMS voice communication features, including the configuration parameters received from the USIM configuration data 536, MO configuration data 538, or secure packet 532. The TX processor 268 and transmitters 254TX, along with the RX processor 256 and receivers 254RX, are configured to support satellite communication links with appropriate power levels and modulation schemes suitable for GEO satellite distances. The antennas 252 may be specifically designed or configured to support satellite communication, potentially including high-gain antennas or phased arrays capable of establishing and maintaining links with the GEO satellite 506 at approximately 35, 786 kilometers altitude.

[0099] The controller / processor 259 of the UE 502 further implements the methods described in FIG. 6, including the determination of whether to include the capability indication based on provisioning sources, processing of system information broadcasts 526 to detect network support for IMS voice over GEO satellite access, and management of SIP signaling 528 with optimized codec selection and packetization parameters. The USIM 504 interfaces with the controller / processor 259 to provide USIM configuration data 536 that indicates subscription-level enablement of IMS voice over GEO satellite access. The memory 260 maintains the negotiated capability state and any dynamic configuration updates received through the configuration update command 524, ensuring consistent behavior across registration cycles and service requests until explicitly modified by the network or through updated provisioning.

[0100] The network entities described in the solutions of FIGs. 5-7 comprise multiple components with distinct hardware implementations. The satellite base station 508, which serves as the gateway between the satellite segment and terrestrial network, includes hardware components similar to the base station 210 of FIG. 2, with the controller / processor 275 implementing specialized satellite communication protocols and managing the high-latency characteristics of GEO satellite links. The memory 276 stores satellite-specific configuration parameters and beam management information for maintaining connectivity with the GEO satellite 506. The TX processor 216 and transmitters 218TX are configured with higher transmission power capabilities to reach the GEO satellite, while the RX processor 270 and receivers 218RX implement enhanced sensitivity and error correction mechanisms to compensate for the significant path loss over satellite distances. The antennas 220 of the satellite base station 508 typically comprise large parabolic reflectors or phased array systems capable of tracking and maintaining communication with the GEO satellite 506.

[0101] The core network entities, including the AMF 510, SMF 512, and IMS core 514, are implemented as network functions that may run on commercial servers or specialized telecommunications equipment within data centers. The AMF 510 includes processors and memory that execute the method of FIG. 7, processing the capability indication from UEs, maintaining per-UE capability state, and generating appropriate response messages with network capability indications. The IMS core 514 comprises application servers with processors and memory configured to implement SIP signaling protocols, codec selection algorithms optimized for GEO satellite latency exceeding 500 milliseconds round-trip time, and packetization strategies that balance overhead with voice quality under satellite bandwidth constraints. The management object server 516 and SMSC 518 include standard server hardware with processors, memory, and network interfaces that generate and deliver provisioning information through the MO configuration 530 and secure packet 532 respectively. These core network entities communicate with the satellite base station 508 through high-capacity terrestrial backhaul links 184, implementing the necessary protocol conversions and optimizations to bridge the terrestrial core network with the satellite access segment while maintaining quality of service for IMS voice communications.

[0102] 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.

[0103] 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 performed by a user equipment (UE) , the method comprising:transmitting, by the UE to a network through a Geostationary Earth Orbit (GEO) satellite access, a first message comprising a capability indication indicating support by the UE for Internet Protocol Multimedia Subsystem (IMS) voice communication using the GEO satellite access; andreceiving, by the UE from the network, a second message comprising a network capability indication indicating support by the network for the IMS voice communication using the GEO satellite access.2.The method of claim 1, wherein the first message is a registration request message and the second message is a registration accept message, the first message is a service request message and the second message is a service accept message, or the first message is an attach request message and the second message is an attach accept message.3.The method of claim 1, wherein the capability indication comprises one of: a bit in an existing information element of a mobility management protocol, or a designated information element in the first message, wherein the mobility management protocol is one of 6th Generation Mobility Management (6GMM) , 5th Generation Mobility Management (5GMM) , or Evolved Packet System Mobility Management (EMM) .4.The method of claim 1, further comprising:determining, by the UE, to include the capability indication in the first message based on at least one of: configuration data stored in a Universal Subscriber Identity Module (USIM) of the UE, a management object configuration received by the UE, or a secure packet received by the UE.5.The method of claim 4, wherein the secure packet comprises a Short Message Service (SMS) message comprising configuration parameters for the IMS voice communication using the GEO satellite access.6.The method of claim 4, wherein when multiple provisioning sources are present, the method further comprises determining an effective configuration state based on a precedence rule or treating any positive enablement indication as sufficient to activate support for the IMS voice communication using the GEO satellite access.7.The method of claim 1, further comprising:receiving, by the UE prior to transmitting the first message, a system information broadcast from a satellite base station, the system information broadcast indicating network support for the IMS voice communication using the GEO satellite access; anddetermining, by the UE based on the system information broadcast, to transmit the first message with the capability indication.8.The method of claim 7, wherein the system information broadcast comprises at least one of a System Information Block (SIB) or a Master Information Block (MIB) .9.The method of claim 1, further comprising:receiving, by the UE from the network, a configuration update command modifying availability of the IMS voice communication using the GEO satellite access.10.The method of claim 1, further comprising:exchanging, between the UE and an IMS core subsequent to receiving the second message, Session Initiation Protocol (SIP) signaling messages comprising capability information for the IMS voice communication using the GEO satellite access; andestablishing an IMS voice session using a codec and packetization parameters optimized for the GEO satellite access accounting for latency exceeding 500 milliseconds round-trip time.11.A method performed by a network component, the method comprising:receiving, by the network component from a user equipment (UE) through a Geostationary Earth Orbit (GEO) satellite access, a first message comprising a capability indication indicating support by the UE for Internet Protocol Multimedia Subsystem (IMS) voice communication using the GEO satellite access; andtransmitting, by the network component to the UE, a second message comprising a network capability indication indicating support by the network for the IMS voice communication using the GEO satellite access.12.The method of claim 11, wherein the network component is an Access and Mobility Management Function (AMF) for a 5G network or a Mobility Management Entity (MME) for a 4G network.13.The method of claim 11, wherein the first message is a registration request message and the second message is a registration accept message, the first message is a service request message and the second message is a service accept message, or the first message is an attach request message and the second message is an attach accept message.14.The method of claim 11, wherein the network capability indication comprises one of: a bit in an existing information element of the second message, or a designated information element in the second message.15.The method of claim 11, further comprising:determining, by the network component based on the capability indication, that the UE supports the IMS voice communication using the GEO satellite access; andapplying optimizations for call setup procedures and transmission overhead reduction accounting for latency characteristics of the GEO satellite access.16.The method of claim 11, further comprising:transmitting, by the network component to the UE, a configuration update command modifying availability of the IMS voice communication using the GEO satellite access based on at least one of network conditions, resource constraints, or administrative policies.17.The method of claim 11, further comprising:causing a satellite base station to broadcast system information indicating network support for the IMS voice communication using the GEO satellite access, wherein the system information is included in at least one of a System Information Block (SIB) or a Master Information Block (MIB) .18.The method of claim 11, further comprising:providing the capability indication to an IMS core; andcausing the IMS core to select a codec suitable for the GEO satellite access and apply packetization parameters optimized for transmission data rate and latency characteristics of the GEO satellite access.19.The method of claim 11, further comprising:causing provisioning of the UE with configuration to enable the IMS voice communication using the GEO satellite access, wherein the configuration is delivered via at least one of: a Universal Subscriber Identity Module (USIM) configuration, a management object delivered by a management object server, or a secure packet delivered by a Short Message Service Center (SMSC) .20.The method of claim 11, further comprising:storing per-UE negotiated capability state for the IMS voice communication using the GEO satellite access; andapplying the stored capability state to subsequent sessions or registrations until updated by a configuration update command or a capability negotiation.21.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:transmit, to a network through a Geostationary Earth Orbit (GEO) satellite access, a first message comprising a capability indication indicating support by the UE for Internet Protocol Multimedia Subsystem (IMS) voice communication using the GEO satellite access; andreceive, from the network, a second message comprising a network capability indication indicating support by the network for the IMS voice communication using the GEO satellite access.22.An apparatus for wireless communication, the apparatus being a network component, comprising:a memory; andat least one processor coupled to the memory and configured to:receive, from a user equipment (UE) through a Geostationary Earth Orbit (GEO) satellite access, a first message comprising a capability indication indicating support by the UE for Internet Protocol Multimedia Subsystem (IMS) voice communication using the GEO satellite access; andtransmit, to the UE, a second message comprising a network capability indication indicating support by the network for the IMS voice communication using the GEO satellite access.