Traffic route selection in personal internet of things networks

EP4649643A4Pending Publication Date: 2026-06-03QUALCOMM INC

Patent Information

Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2023-01-09
Publication Date
2026-06-03

Smart Images

  • Figure 1.1
    Figure 1.1
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a personal Internet of Things network (PIN) application function (AF) may transmit a request associated with a PIN route selection policy (PRSP), the PRSP being a dedicated user equipment (UE) policy configured in a PIN element with gateway capability (PEGC) for routing traffic associated with one or more PIN elements (PINEs) of a PIN. The PIN AF may receive a notification regarding an outcome of a delivery of the PRSP, the delivery of the PRSP being based at least in part on the request. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TRAFFIC ROUTE SELECTION IN PERSONAL INTERNET OF THINGS NETWORKS

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and to techniques and apparatuses for traffic route selection in personal Internet of Things networks (PINs) .BACKGROUND

[0003] 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 (e.g., bandwidth, transmit power, or the like) . 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, time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems, and Long Term Evolution (LTE) . LTE / LTE-Advanced is a set of enhancements to the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) mobile standard promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) .

[0004] A wireless network may include one or more network nodes that support communication for wireless communication devices, such as a user equipment (UE) or multiple UEs. A UE may communicate with a network node via downlink communications and uplink communications. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication link from the network node to the UE, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication link from the UE to the network node. Some wireless networks may support device-to-device communication, such as via a local link (e.g., a sidelink (SL) , a wireless local area network (WLAN) link, and / or a wireless personal area network (WPAN) link, among other examples) .

[0005] The above multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different UEs  to communicate on a municipal, national, regional, and / or global level. New Radio (NR) , which may be referred to as 5G, is a set of enhancements to the LTE mobile standard promulgated by the 3GPP. NR is designed to better support mobile broadband internet access by improving spectral efficiency, lowering costs, improving services, making use of new spectrum, and better integrating with other open standards using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) (CP-OFDM) on the downlink, using CP-OFDM and / or single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) (also known as discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) ) on the uplink, as well as supporting beamforming, multiple-input multiple-output (MIMO) antenna technology, and carrier aggregation. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in LTE, NR, and other radio access technologies remain useful.

[0006] SUMMARY

[0007] In some implementations, an apparatus for wireless communication at a personal Internet of Things network (PIN) application function (AF) includes a memory and one or more processors, coupled to the memory, configured to: transmit a request associated with a PIN route selection policy (PRSP) , the PRSP being a dedicated user equipment (UE) policy configured in a PIN element with gateway capability (PEGC) for routing traffic associated with one or more PIN elements (PINEs) of a PIN; and receive a notification regarding an outcome of a delivery of the PRSP, the delivery of the PRSP being based at least in part on the request.

[0008] In some implementations, an apparatus for wireless communication at a PEGC includes a memory and one or more processors, coupled to the memory, configured to: receive an indication of a PRSP, the PRSP being a dedicated UE policy configured in the PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN; and evaluate traffic based at least in part on the PRSP.

[0009] In some implementations, a method of wireless communication performed by a PIN AF includes transmitting a request associated with a PRSP, the PRSP being a dedicated UE policy configured in a PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN; and receiving a notification regarding an outcome of a delivery of the PRSP, the delivery of the PRSP being based at least in part on the request.

[0010] In some implementations, a method of wireless communication performed by a PEGC includes receiving an indication of a PRSP, the PRSP being a dedicated UE policy configured in the PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN; and evaluating traffic based at least in part on the PRSP.

[0011] In some implementations, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a PIN AF, cause the PIN AF to: transmit a request associated with a PRSP, the PRSP being a dedicated UE policy configured in a PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN; and receive a notification regarding an outcome of a delivery of the PRSP, the delivery of the PRSP being based at least in part on the request.

[0012] In some implementations, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a PEGC, cause the PEGC to: receive an indication of a PRSP, the PRSP being a dedicated UE policy configured in the PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN; and evaluate traffic based at least in part on the PRSP.

[0013] In some implementations, an apparatus for wireless communication includes means for transmitting a request associated with a PRSP, the PRSP being a dedicated UE policy configured in a PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN; and means for receiving a notification regarding an outcome of a delivery of the PRSP, the delivery of the PRSP being based at least in part on the request.

[0014] In some implementations, an apparatus for wireless communication includes means for receiving an indication of a PRSP, the PRSP being a dedicated UE policy configured in the apparatus for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN; and means for evaluating traffic based at least in part on the PRSP.

[0015] Aspects generally include a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network entity, network node, wireless communication device, and / or processing system as substantially described herein with reference to and as illustrated by the drawings and specification.

[0016] The foregoing has outlined rather broadly the features and technical advantages of examples according to the disclosure in order that the detailed description that follows may be better understood. Additional features and advantages will be  described hereinafter. The conception and specific examples disclosed may be readily utilized as a basis for modifying or designing other structures for carrying out the same purposes of the present disclosure. Such equivalent constructions do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the concepts disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying figures. Each of the figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims.

[0017] While aspects are described in the present disclosure by illustration to some examples, those skilled in the art will understand that such aspects may be implemented in many different arrangements and scenarios. Techniques described herein may be implemented using different platform types, devices, systems, shapes, sizes, and / or packaging arrangements. For example, some aspects may be implemented via integrated chip embodiments or other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, and / or artificial intelligence devices) . Aspects may be implemented in chip-level components, modular components, non-modular components, non-chip-level components, device-level components, and / or system-level components. Devices incorporating described aspects and features may include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspects. For example, transmission and reception of wireless signals may include one or more components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antennas, radio frequency (RF) chains, power amplifiers, modulators, buffers, processors, interleavers, adders, and / or summers) . It is intended that aspects described herein may be practiced in a wide variety of devices, components, systems, distributed arrangements, and / or end-user devices of varying size, shape, and constitution.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0018] So that the above-recited features of the present disclosure can be understood in detail, a more particular description, briefly summarized above, may be had by reference to aspects, some of which are illustrated in the appended drawings. It is to be noted, however, that the appended drawings illustrate only certain typical aspects of this  disclosure and are therefore not to be considered limiting of its scope, for the description may admit to other equally effective aspects. The same reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0019] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 2 is a diagram illustrating an example of a network node in communication with a user equipment (UE) in a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of a personal Internet of Things (IoT) network (PIN) architecture in a fifth generation system (5GS) , in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 5 is a diagram illustrating an example associated with traffic route selection in PINs, in accordance with the present disclosure.

[0024] Figs. 6-7 are diagrams illustrating example processes associated with traffic route selection in PINs, in accordance with the present disclosure.

[0025] Figs. 8-9 are diagrams of example apparatuses for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0026] Various aspects of the disclosure are described more fully hereinafter with reference to the accompanying drawings. This disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to any specific structure or function presented throughout this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art should appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or combined with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method which is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to or other than  the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0027] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various apparatuses and techniques. These apparatuses and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, algorithms, or the like (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or combinations thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0028] While aspects may be described herein using terminology commonly associated with a 5G or New Radio (NR) radio access technology (RAT) , aspects of the present disclosure can be applied to other RATs, such as a 3G RAT, a 4G RAT, and / or a RAT subsequent to 5G (e.g., 6G) .

[0029] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless network 100, in accordance with the present disclosure. The wireless network 100 may be or may include elements of a 5G (e.g., NR) network and / or a 4G (e.g., Long Term Evolution (LTE) ) network, among other examples. The wireless network 100 may include one or more network nodes 110 (shown as a network node 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d) , a user equipment (UE) 120 or multiple UEs 120 (shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e) , and / or other entities. A network node 110 is a network node that communicates with UEs 120. As shown, a network node 110 may include one or more network nodes. For example, a network node 110 may be an aggregated network node, meaning that the aggregated network node is configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single radio access network (RAN) node (e.g., within a single device or unit) . As another example, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 is configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more nodes (such as one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) .

[0030] In some examples, a network node 110 is or includes a network node that communicates with UEs 120 via a radio access link, such as an RU. In some examples,  a network node 110 is or includes a network node that communicates with other network nodes 110 via a fronthaul link or a midhaul link, such as a DU. In some examples, a network node 110 is or includes a network node that communicates with other network nodes 110 via a midhaul link or a core network via a backhaul link, such as a CU. In some examples, a network node 110 (such as an aggregated network node 110 or a disaggregated network node 110) may include multiple network nodes, such as one or more RUs, one or more CUs, and / or one or more DUs. A network node 110 may include, for example, an NR base station, an LTE base station, a Node B, an eNB (e.g., in 4G) , a gNB (e.g., in 5G) , an access point, a transmission reception point (TRP) , a DU, an RU, a CU, a mobility element of a network, a core network node, a network element, a network equipment, a RAN node, or a combination thereof. In some examples, the network nodes 110 may be interconnected to one another or to one or more other network nodes 110 in the wireless network 100 through various types of fronthaul, midhaul, and / or backhaul interfaces, such as a direct physical connection, an air interface, or a virtual network, using any suitable transport network.

[0031] In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a particular geographic area. In the Third Generation Partnership Project (3GPP) , the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 and / or a network node subsystem serving this coverage area, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, and / or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (e.g., a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (e.g., UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In the example shown in Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 102a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 102b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 102c. A network node may support one or multiple (e.g., three) cells. In some examples, a cell may not  necessarily be stationary, and the geographic area of the cell may move according to the location of a network node 110 that is mobile (e.g., a mobile network node) .

[0032] In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to an aggregated base station, a disaggregated base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, or one or more components thereof. For example, in some aspects, “base station” or “network node” may refer to a CU, a DU, an RU, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, or a combination thereof. In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to one device configured to perform one or more functions, such as those described herein in connection with the network node 110. In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to a plurality of devices configured to perform the one or more functions. For example, in some distributed systems, each of a quantity of different devices (which may be located in the same geographic location or in different geographic locations) may be configured to perform at least a portion of a function, or to duplicate performance of at least a portion of the function, and the terms “base station” or “network node” may refer to any one or more of those different devices. In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to one or more virtual base stations or one or more virtual base station functions. For example, in some aspects, two or more base station functions may be instantiated on a single device. In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to one of the base station functions and not another. In this way, a single device may include more than one base station.

[0033] The wireless network 100 may include one or more relay stations. A relay station is a network node that can receive a transmission of data from an upstream node (e.g., a network node 110 or a UE 120) and send a transmission of the data to a downstream node (e.g., a UE 120 or a network node 110) . A relay station may be a UE 120 that can relay transmissions for other UEs 120. In the example shown in Fig. 1, the network node 110d (e.g., a relay network node) may communicate with the network node 110a (e.g., a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. A network node 110 that relays communications may be referred to as a relay station, a relay base station, a relay network node, a relay node, a relay, or the like.

[0034] The wireless network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network  nodes, femto network nodes, relay network nodes, or the like. These different types of network nodes 110 may have different transmit power levels, different coverage areas, and / or different impacts on interference in the wireless network 100. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (e.g., 5 to 40 watts) whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (e.g., 0.1 to 2 watts) .

[0035] A network controller 130 may couple to or communicate with a set of network nodes 110 and may provide coordination and control for these network nodes 110. The network controller 130 may communicate with the network nodes 110 via a backhaul communication link or a midhaul communication link. The network nodes 110 may communicate with one another directly or indirectly via a wireless or wireline backhaul communication link. In some aspects, the network controller 130 may be a CU or a core network device, or may include a CU or a core network device.

[0036] The UEs 120 may be dispersed throughout the wireless network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may include, for example, an access terminal, a terminal, a mobile station, and / or a subscriber unit. A UE 120 may be a cellular phone (e.g., a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (e.g., a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, smart jewelry (e.g., a smart ring or a smart bracelet) ) , an entertainment device (e.g., a music device, a video device, and / or a satellite radio) , a vehicular component or sensor, a smart meter / sensor, industrial manufacturing equipment, a global positioning system device, a UE function of a network node, and / or any other suitable device that is configured to communicate via a wireless or wired medium.

[0037] Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) or evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) UEs. An MTC UE and / or an eMTC UE may include, for example, a robot, a drone, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and / or a location tag, that may communicate with a network node, another device (e.g., a remote device) , or some other entity. Some UEs 120 may be considered Internet-of-Things (IoT) devices, and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. Some UEs 120 may be considered a Customer Premises Equipment. A UE 120 may be included inside a housing that houses components of the  UE 120, such as processor components and / or memory components. In some examples, the processor components and the memory components may be coupled together. For example, the processor components (e.g., one or more processors) and the memory components (e.g., a memory) may be operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, and / or electrically coupled.

[0038] In general, any number of wireless networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless network 100 may support a particular RAT and may operate on one or more frequencies. A RAT may be referred to as a radio technology, an air interface, or the like. A frequency may be referred to as a carrier, a frequency channel, or the like. Each frequency may support a single RAT in a given geographic area in order to avoid interference between wireless networks of different RATs. In some cases, NR or 5G RAT networks may be deployed.

[0039] In some examples, two or more UEs 120 (e.g., shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly using one or more sidelink channels (e.g., without using a network node 110 as an intermediary to communicate with one another) . For example, the UEs 120 may communicate using peer-to-peer (P2P) communications, device-to-device (D2D) communications, a vehicle-to-everything (V2X) protocol (e.g., which may include a vehicle-to-vehicle (V2V) protocol, a vehicle-to-infrastructure (V2I) protocol, or a vehicle-to-pedestrian (V2P) protocol) , and / or a mesh network. In such examples, a UE 120 may perform scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations described elsewhere herein as being performed by the network node 110.

[0040] Devices of the wireless network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, channels, or the like. For example, devices of the wireless network 100 may communicate using one or more operating bands. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . It should be understood that although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is  identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0041] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0042] With the above examples in mind, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “sub-6 GHz” or the like, if used herein, may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “millimeter wave” or the like, if used herein, may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, and / or FR5, or may be within the EHF band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (e.g., FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein are applicable to those modified frequency ranges.

[0043] In some aspects, a personal Internet of Things network (PIN) application function (AF) (e.g., PIN AF 121) may transmit a request associated with a PIN route selection policy (PRSP) , the PRSP being a dedicated UE policy configured in a PIN element with gateway capability (PEGC) for routing traffic associated with one or more PIN elements (PINEs) of a PIN; and receive a notification regarding an outcome of a delivery of the PRSP, the delivery of the PRSP being based at least in part on the request. Additionally, or alternatively, the PIN AF may perform one or more other operations described herein.

[0044] In some aspects, a PEGC (e.g., PEGC 122) may receive an indication of a PRSP, the PRSP being a dedicated UE policy configured in the PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN; and evaluate traffic based at least in part  on the PRSP. Additionally, or alternatively, the PEGC may perform one or more other operations described herein.

[0045] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0046] Fig. 2 is a diagram illustrating an example 200 of a network node 110 in communication with a UE 120 in a wireless network 100, in accordance with the present disclosure. The network node 110 may be equipped with a set of antennas 234a through 234t, such as T antennas (T ≥ 1) . The UE 120 may be equipped with a set of antennas 252a through 252r, such as R antennas (R ≥ 1) . The network node 110 of example 200 includes one or more radio frequency components, such as antennas 234 and a modem 232. In some examples, a network node 110 may include an interface, a communication component, or another component that facilitates communication with the UE 120 or another network node. Some network nodes 110 may not include radio frequency components that facilitate direct communication with the UE 120, such as one or more CUs, or one or more DUs.

[0047] At the network node 110, a transmit processor 220 may receive data, from a data source 212, intended for the UE 120 (or a set of UEs 120) . The transmit processor 220 may select one or more modulation and coding schemes (MCSs) for the UE 120 based at least in part on one or more channel quality indicators (CQIs) received from that UE 120. The network node 110 may process (e.g., encode and modulate) the data for the UE 120 based at least in part on the MCS (s) selected for the UE 120 and may provide data symbols for the UE 120. The transmit processor 220 may process system information (e.g., for semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and control information (e.g., CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and control symbols. The transmit processor 220 may generate reference symbols for reference signals (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) or a demodulation reference signal (DMRS) ) and synchronization signals (e.g., a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signal (SSS) ) . A transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 230 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (e.g., T output symbol streams) to a corresponding set of modems 232 (e.g., T modems) , shown as modems 232a through 232t. For example, each output symbol stream may be provided to a modulator component (shown as MOD) of a  modem 232. Each modem 232 may use a respective modulator component to process a respective output symbol stream (e.g., for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use a respective modulator component to process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. The modems 232a through 232t may transmit a set of downlink signals (e.g., T downlink signals) via a corresponding set of antennas 234 (e.g., T antennas) , shown as antennas 234a through 234t.

[0048] At the UE 120, a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r) may receive the downlink signals from the network node 110 and / or other network nodes 110 and may provide a set of received signals (e.g., R received signals) to a set of modems 254 (e.g., R modems) , shown as modems 254a through 254r. For example, each received signal may be provided to a demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use a respective demodulator component to condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use a demodulator component to further process the input samples (e.g., for OFDM) to obtain received symbols. A MIMO detector 256 may obtain received symbols from the modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. A receive processor 258 may process (e.g., demodulate and decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to a data sink 260, and may provide decoded control information and system information to a controller / processor 280. The term “controller / processor” may refer to one or more controllers, one or more processors, or a combination thereof. A channel processor may determine a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, and / or a CQI parameter, among other examples. In some examples, one or more components of the UE 120 may be included in a housing 284.

[0049] The network controller 130 may include a communication unit 294, a controller / processor 290, and a memory 292. The network controller 130 may include, for example, one or more devices in a core network. The network controller 130 may communicate with the network node 110 via the communication unit 294.

[0050] One or more antennas (e.g., antennas 234a through 234t and / or antennas 252a through 252r) may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, and / or one or more  antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, and / or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, and / or one or more antenna elements coupled to one or more transmission and / or reception components, such as one or more components of Fig. 2.

[0051] On the uplink, at the UE 120, a transmit processor 264 may receive and process data from a data source 262 and control information (e.g., for reports that include RSRP, RSSI, RSRQ, and / or CQI) from the controller / processor 280. The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by a TX MIMO processor 266 if applicable, further processed by the modems 254 (e.g., for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) , and transmitted to the network node 110. In some examples, the modem 254 of the UE 120 may include a modulator and a demodulator. In some examples, the UE 120 includes a transceiver. The transceiver may include any combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, and / or the TX MIMO processor 266. The transceiver may be used by a processor (e.g., the controller / processor 280) and the memory 282 to perform aspects of any of the methods described herein (e.g., with reference to Figs. 5-9) .

[0052] At the network node 110, the uplink signals from UE 120 and / or other UEs may be received by the antennas 234, processed by the modem 232 (e.g., a demodulator component, shown as DEMOD, of the modem 232) , detected by a MIMO detector 236 if applicable, and further processed by a receive processor 238 to obtain decoded data and control information sent by the UE 120. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 and provide the decoded control information to the controller / processor 240. The network node 110 may include a communication unit 244 and may communicate with the network controller 130 via the communication unit 244. The network node 110 may include a scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink and / or uplink communications. In some examples, the modem 232 of the network node 110 may include a modulator and a demodulator. In some examples, the network node 110 includes a transceiver. The transceiver may include any combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 220, and / or the TX MIMO processor 230. The transceiver  may be used by a processor (e.g., the controller / processor 240) and the memory 242 to perform aspects of any of the methods described herein (e.g., with reference to Figs. 5-9) .

[0053] The controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, and / or any other component (s) of Fig. 2 may perform one or more techniques associated with traffic route selection in PINs, as described in more detail elsewhere herein. In some aspects, the PEGC described herein is the UE 120, is included in the UE 120, or includes one or more components of the UE 120 shown in Fig. 2. In some aspects, the PIN AF described herein includes one or more components of the network node 110 shown in Fig. 2. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, and / or any other component (s) of Fig. 2 may perform or direct operations of, for example, process 600 of Fig. 6, process 700 of Fig. 7, and / or other processes as described herein. The memory 242 and the memory 282 may store data and program codes for the network node 110 and the UE 120, respectively. In some examples, the memory 242 and / or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing one or more instructions (e.g., code and / or program code) for wireless communication. For example, the one or more instructions, when executed (e.g., directly, or after compiling, converting, and / or interpreting) by one or more processors of the network node 110 and / or the UE 120, may cause the one or more processors, the UE 120, and / or the network node 110 to perform or direct operations of, for example, process 600 of Fig. 6, process 700 of Fig. 7, and / or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0054] In some aspects, a PIN AF (e.g., PIN AF 121) includes means for transmitting a request associated with a PRSP, the PRSP being a dedicated UE policy configured in a PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN; and / or means for receiving a notification regarding an outcome of a delivery of the PRSP, the delivery of the PRSP being based at least in part on the request. In some aspects, the means for the PIN AF to perform operations described herein may include, for example, one or more of transmit processor 220, TX MIMO processor 230, modem 232, antenna 234, MIMO detector 236, receive processor 238, controller / processor 240, memory 242, or scheduler 246. In some aspects, the means for the PIN AF to perform operations described herein may include, for example, one or more of antenna 252, modem 254, MIMO detector  256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0055] In some aspects, a PEGC (e.g., PEGC 122) includes means for receiving an indication of a PRSP, the PRSP being a dedicated UE policy configured in the PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN; and / or means for evaluating traffic based at least in part on the PRSP. In some aspects, the means for the PEGC to perform operations described herein may include, for example, one or more of antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0056] While blocks in Fig. 2 are illustrated as distinct components, the functions described above with respect to the blocks may be implemented in a single hardware, software, or combination component or in various combinations of components. For example, the functions described with respect to the transmit processor 264, the receive processor 258, and / or the TX MIMO processor 266 may be performed by or under the control of the controller / processor 280.

[0057] As indicated above, Fig. 2 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 2.

[0058] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a RAN node, a core network node, a network element, a base station, or a network equipment may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a base station (such as a Node B (NB) , an evolved NB (eNB) , an NR base station, a 5G NB, an access point (AP) , a TRP, or a cell, among other examples) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone base station or a monolithic base station) or a disaggregated base station. “Network entity” or “network node” may refer to a disaggregated base station, or to one or more units of a disaggregated base station (such as one or more CUs, one or more DUs, one or more RUs, or a combination thereof) .

[0059] An aggregated base station (e.g., an aggregated network node) may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node (e.g., within a single device or unit) . A disaggregated base station (e.g., a disaggregated network node) may be configured to utilize a protocol  stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more CUs, one or more DUs, or one or more RUs) . In some examples, a CU may be implemented within a network node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other network nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU, and RU also can be implemented as virtual units, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples.

[0060] Base station-type operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an IAB network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) to facilitate scaling of communication systems by separating base station functionality into one or more units that can be individually deployed. A disaggregated base station may include functionality implemented across two or more units at various physical locations, as well as functionality implemented for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit of the disaggregated base station.

[0061] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 300, in accordance with the present disclosure. The disaggregated base station architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or indirectly with the core network 320 through one or more disaggregated control units (such as a Near-RT RIC 325 via an E2 link, or a Non-RT RIC 315 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 305, or both) . A CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as through F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 120 via respective radio frequency (RF) access links. In some implementations, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0062] Each of the units, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, as well as the Near-RT RICs 325, the Non-RT RICs 315, and the SMO Framework 305, may  include one or more interfaces or be coupled with one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to one or multiple communication interfaces of the respective unit, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. In some examples, each of the units can include a wired interface, configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units, and a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0063] In some aspects, the CU 310 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 310. The CU 310 may be configured to handle user plane functionality (for example, Central Unit –User Plane (CU-UP) functionality) , control plane functionality (for example, Central Unit –Control Plane (CU-CP) functionality) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 310 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. A CU-UP unit can communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 can be implemented to communicate with a DU 330, as necessary, for network control and signaling.

[0064] Each DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. In some aspects, the DU 330 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some aspects, the one or more high PHY layers may be implemented by one or more modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, and modulation and demodulation, among other examples. In some aspects, the DU 330 may further host one or more low PHY layers, such as implemented by one or more modules for a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, or physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, among other examples. Each  layer (which also may be referred to as a module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or with the control functions hosted by the CU 310.

[0065] Each RU 340 may implement lower-layer functionality. In some deployments, an RU 340, controlled by a DU 330, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions or low-PHY layer functions, such as performing an FFT, performing an iFFT, digital beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, based on a functional split (for example, a functional split defined by the 3GPP) , such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU 340 can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 can be controlled by the corresponding DU 330. In some scenarios, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0066] The SMO Framework 305 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 305 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 305 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 310, DUs 330, RUs 340, non-RT RICs 315, and Near-RT RICs 325. In some implementations, the SMO Framework 305 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 311, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 305 can communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. The SMO Framework 305 also may include a Non-RT RIC 315 configured to support functionality of the SMO Framework 305.

[0067] The Non-RT RIC 315 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training  and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 325. The Non-RT RIC 315 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 325. The Near-RT RIC 325 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 325.

[0068] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 325, the Non-RT RIC 315 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 325 and may be received at the SMO Framework 305 or the Non-RT RIC 315 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 315 or the Near-RT RIC 325 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 315 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 305 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0069] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0070] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of a PIN architecture in a fifth generation system (5GS) , in accordance with the present disclosure.

[0071] As shown in Fig. 4, the PIN architecture may include one or more PINEs. A PINE may be a UE or a device without a 3GPP capability, such as a smart watch or smart glasses. The PINE may communicate with a PEGC. The PEGC may be a first UE. The PINE may communicate with the PEGC via a P1 reference point between the PIN element and the PEGC. The P1 reference point may be based at least in part on a non-3GPP access (e.g., WiFi or Bluetooth) . The PEGC may communicate with a PIN element with management capability (PEMC) . The PEMC may be a second UE. The PEGC may communicate with the PEMC via a P2 reference point between the PEGC and the PEMC. The P2 reference point may be based at least in part on a non-3GPP access (e.g., WiFi or Bluetooth) or a 5G ProSe direction communication (e.g., a sidelink communication) . The one or more PINEs, the PEGC, and the PEMC may be associated with a PIN. The PEGC may communicate with a Next Generation (NG) RAN via a Uu  interface between the PEGC and the NG RAN. The PEMC may communicate with the NG RAN via a Uu interface between the PEMC and the NG RAN.

[0072] The NG RAN may communicate with a 5G core network (5GC) . The 5GC may include an authentication server function (AUSF) , a unified data management (UDM) , a policy control function (PCF) , a network exposure function (NEF) , a network function (NF) repository function (NRF) , a unified data repository (UDR) , an access and mobility management function (AMF) , a session management function (SMF) , and a user plane function (UPF) . The NEF and the UPF may be able to communicate with a PIN application server (PIN AS) , which may be associated with a data network. The PIN AS may be associated with a PIN AF. The PEMC may communicate with the PIN application server via a P3 reference point between the PEMC and the PIN application server. The P3 reference point may be based at least in part on a direct user plane path to the 5GS, a relay path via the PEGC, or another communication path via the Internet. The PEGC may communicate with the PIN application server via a P4 reference point between the PEGC and the PIN application server. The P4 reference point may be based at least in part on a user plane path between the PEGC and the 5GS.

[0073] The PIN AS may be an optional NF. The PIN AS may include an AF functionality and may be deployed by a mobile operator or an authorized third party. The PIN AS may support the registration management of the PINE, the PEGC, and the PEMC. The PIN AS may support PIN management and PIN status management. The PIN AS may support the storage of profile and context data of PINs. The PIN AS may support the storage of profile and context data of the PINE, the PEGC, and the PEMC. The PIN AS may support configuration and parameter provisioning to the PEGC, the PEMC, and the PINE. The PIN AS may support discovery of the PIN, the PINE, and the PEGC. The PIN AS may support AF requested quality of service (QoS) control for the PEGC and specific PINE traffic flow. The PIN AS may support the interworking with 5G NFs (e.g., NEF, PCF, UDM, and UDR) for provisioning of PIN service parameters and requesting policy control.

[0074] The PEMC may support PIN management (e.g., create, modify, delete, activate, and / or deactivate a PIN) . The PEMC may support adding and / or removing the PINE and / or the PEGC. The PEMC may support time validity management of the PIN and the PINE.

[0075] The PEGC may support the relay path between the PINE and the 5GS. The PEGC may support the traffic relay between PINEs. The PEGC may support the PINE  discovery and status report. The PEGC may support access control and traffic enforcement for PINEs. The PEGC may trigger the activation of communication paths with the PINE for downlink traffic. The PEGC may support traffic routing for non-PIN capable devices.

[0076] The PINE may support discovery and communication with the PEGC. The PINE may support discovery and communication with other PINEs via a PIN direct connection or via a PEGC relay path or outside the PIN via a PEGC relay path. The PINE may support a device capability and status report. The PINE may support a policy and parameter retrieval and a local configuration.

[0077] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 4.

[0078] In a PIN, a PEGC (e.g., a UE) may need to relay traffic of one or more PINEs to a 5GS, and / or the PEGC may need to relay traffic of the one or more PINEs from the 5GS. The 5GS may need to configure the UE policy in the PEGC for the traffic route selection of different PINEs, for both an uplink direction and a downlink direction. A dedicated UE policy for PIN traffic may be referred to as a PRSP. The PRSP may be different from a UE route selection policy (URSP) , which should not be extended for the traffic route selection of the PIN.

[0079] However, the PRSP is not adequately defined, and thus the usage of the PRSP may not be supported. Due to the lack of definition of the PRSP, specific parameters which may be required to identify the traffic to one or more PINEs and / or traffic from the one or more PINEs are not defined. Further, a PIN AF, which may be associated with a PIN AS, may be unable to determine or request a configuration of the PRSP for PINE traffic. Further, a mechanism for delivering the PRSP to the PEGC is not defined. As a result, the PRSP may not be properly implemented in the 5GS.

[0080] In various aspects of techniques and apparatuses described herein, a PIN AF may transmit a request associated with a PRSP. The PRSP may be a dedicated UE policy configured in a PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN. The request may be associated with PIN AF guidance for a determination of the PRSP. The PIN AF guidance may be provided to a 5GS via an NEF. The PEGC may receive an indication of the PRSP. The PEGC may support a provisioning of the PRSP (e.g., PRSP rules) from a PCF. The PEGC may evaluate traffic based at least in part on the PRSP.

[0081] In some aspects, the PIN AF may be responsible for the management of the PIN. The PIN AF may provide guidance for a PRSP determination to a 5GS via an NEF. The PIN AF may provision information for configuring the PRSP. In some aspects, the PRSP (e.g., a PRSP rule or PRSP information) may be configured or provisioned. The PRSP may include a rule precedence, a PIN traffic descriptor, and route selection descriptors. A PIN traffic descriptor may include one or more information elements, such as a PIN identifier (ID) , a PINE ID, a PINE MAC address, and / or internet protocol (IP) 5 tuples. A PEGC procedure for associating PINE traffic to protocol data unit (PDU) sessions may be defined. As a result, the PIN AF guidance for configuring the PRSP may be supported, the traffic differentiation of PINEs that are connected to the PEGC may be supported, and the configuration of traffic route selection for PIN traffic may be supported.

[0082] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 associated with traffic route selection in PINs, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 5, example 500 includes communication between a PEGC (e.g., PEGC 122, which may be associated with UE 120a) and a PIN AF (PIN AF 121, which may be associated with a PIN AS) . In some aspects, the PEGC and the PIN AF may be included in a wireless network, such as wireless network 100.

[0083] In some aspects, PIN AF guidance may be defined for determining the PRSP. The PIN AF may be allowed to provide guidance for the PRSP determination to a 5GS via an NEF. The PIN AF may be associated with an operator or an external party. For providing guidance for the PRSP determination, a procedure for a service specific parameter positioning may be employed. The procedure for the service specific parameter positioning is further described in 3GPP Technical Specification (TS) 23.502 Version 18.0.0 Sections 4.15.6.7 and 4.15.6.10. During the procedure for the service specific parameter positioning, the PIN AF may be enabled to provide service specific parameters to the 5GS via the NEF. The PIN AF may issue requests on behalf of applications not owned by a serving public land mobile network (PLMN) . The procedure for the service specific parameter positioning may provide the PIN AF guidance for the PRSP determination and PIN AF provisioned information for configuring the PRSP. The guidance for the PRSP determination may be used to provide a 5GC with guidance for the PRSP.

[0084] As shown by reference number 502, the PIN AF may transmit a request associated with a PRSP. The PRSP may be a dedicated UE policy configured in a  PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN. The traffic may be PIN traffic or PINE traffic associated with the PIN. The request may be associated with PIN AF guidance for a determination of the PRSP. The PIN AF guidance may be provided to a 5GS via an NEF. In other words, the PIN AF may transmit the request to the 5GS via the NEF. The PIN AF may be associated with an operator or an external party. The PIN AF may be associated with a PIN AS.

[0085] In some aspects, the request indicates a service description. The service description may indicate a PIN AF ID. The request may indicate service parameters. The service parameters may indicate a list of PRSP rules that associate a PIN traffic descriptor with requested features for candidate PDU sessions useable by the traffic. The service parameters may indicate a PIN traffic descriptor and one or more sets of route selection parameters. A definition of the PIN traffic descriptor may correspond to a definition of a PRSP traffic descriptor. The request may indicate a specific PEGC, a group of PEGCs within the PIN, or a PEGC that is associated with the request from the PIN AF. The request may indicate a subscription to events.

[0086] In some aspects, the request transmitted by the PIN AF to the NEF may indicate the service description. The service description may be information to identify a service for which the service parameters are to be applied. The service description may indicate the PIN AF ID. The request may indicate the service parameters. The service parameters may be service specific information which needs to be provisioned in order to support the service identified by the service description. The service parameters may include information on the PIN AF guidance for the PRSP determination, which may include the list of PRSP rules that associate the PIN traffic descriptor with the requested features for candidate PDU sessions which may be used by the PIN traffic. The service parameters may include the PIN traffic descriptor, which may correspond to the PRSP traffic descriptor. The service parameters may include the one or more sets of route selection parameters. The request may indicate the specific PEGC, the group of PEGCs within the PIN, or the PEGC that may be associated with request from the PIN AF. The request may indicate the subscription to events. The PIN AF may subscribe to notifications regarding the outcome of the PRSP delivery due to the PIN AF guidance for the PRSP determination.

[0087] In some aspects, the NEF may, based at least in part on a local configuration, complement missing service parameters. Additionally, based at least in part on an operator local policy, the NEF may request a UDM for service specific authorization for  the service parameters for the PEGC (e.g., to authorize the PIN AF and a requested data network name (DNN) and a single network slice selection assistance information (S-NSSAI) for the related PEGC) before storing the service parameters into a UDR. The service specific authorization may be requested for the service parameters indicated in the request for the PEGC. When the request targets a group of PEGCs within a PIN, the NEF may also request the UDM for service specific authorization for the group related data (e.g., the DNN and the S-NSSAI associated to the group) . The PRSP may be delivered to the PEGC within the PIN via a PCF. The procedure of PRSP delivery from the PCF to the PEGC may be based at least in part on a UE configuration update procedure for transparent UE policy, which is further described in 3GPP TS 23.502 Version 18.0.0 Section 4.2.4.3, where the PRSP may be defined as part of a UE policy. As a result, the PIN AF may be responsible for the management of the PIN, such that the PIN AF may provide guidance for the PRSP determination to the 5GS via the NEF.

[0088] In some aspects, the PRSP may include a prioritized list of PRSP rules. A PRSP rule, of the prioritized list of PRSP rules, may be associated with a rule precedence, a PIN traffic descriptor, and a list of route selection descriptors. The PRSP rule may optionally be associated with a PIN ID, a PINE ID, a permanent PINE address, IP descriptors, domain descriptors, Ethernet descriptors, a DNN, and / or a connection capability. The PRSP rule may indicate the PIN traffic descriptor for determining whether the PRSP rule is applicable. The PRSP rule may be determined to be applicable based at least in part on one or more components of the PIN traffic descriptor matching corresponding information from a PINE, of the one or more PINEs.

[0089] In some aspects, the PRSP may include a prioritized list of PRSP rules. The prioritized list of PRSP rules may include one or more PRSP rules. The PCF may be permitted to modify the one or more PRSP rules. The prioritized list of PRSP rules may be optional, and the prioritized list of PRSP rules may be associated with a UE context.

[0090] In some aspects, a structure of a PRSP rule, of the prioritized list of PRSP rules, may be defined. The PRSP rule may be associated with a rule precedence, which may be used to determine the order for which the PRSP rule is enforced in the PEGC. The rule precedence may be mandatory, the PCF may be permitted to modify the rule precedence in the UE context, and the rule precedence may be associated with the UE context. Rules in a PRSP may have (e.g., shall have) different precedence values. The PRSP rule may be associated with a PIN traffic descriptor, which may define traffic descriptor components for the PRSP rule. The PIN traffic descriptor may be mandatory.  At least one of the traffic descriptor components may be (e.g., shall be) present. The PRSP rule may be associated with a PIN ID, which may be a descriptor of the PIN ID. The PIN ID may be optional, the PCF may be permitted to modify the PIN ID in the UE context, and the PIN ID may be associated with the UE context. The PRSP rule may be associated with a PINE ID, which may be a descriptor of PINE (s) for traffic relay via the PEGC. The PINE ID may be optional, the PCF may be permitted to modify the PINE ID in the UE context, and the PINE ID may be associated with the UE context. The PRSP rule may be associated with a permanent PINE address, which may be a descriptor of a permanent address of PINE (s) (e.g., a MAC address or a Bluetooth address) . The permanent PINE address may be optional, the PCF may be permitted to modify the permanent PINE address in the UE context, and the permanent PINE address may be associated with the UE context.

[0091] In some aspects, the PRSP rule may be associated with IP descriptors, which may include IP 5 tuple (s) (e.g., a source IP address, a destination IP address, an IPv6 network prefix, a port number, and / or a protocol ID of the protocol above IP) . The IP descriptors may be optional, the PCF may be permitted to modify the IP descriptors in the UE context, and the IP descriptors may be associated with the UE context. The PRSP rule may be unable to contain the combination of the traffic descriptor components, the IP descriptors, and Ethernet descriptors. The PRSP rule may be associated with domain descriptors, which may be full qualified domain names (FQDNs) or regular expressions, which may be used as a domain name matching criteria. The domain descriptors may be optional, the PCF may be permitted to modify the domain descriptors in the UE context, and the domain descriptors may be associated with the UE context. A match of a traffic descriptor may not require a successful domain name system (DNS) resolution of the FQDN provided by a UE application.

[0092] In some aspects, the PRSP rule may be associated with Ethernet descriptors, which may be descriptor (s) for source and destination information of Ethernet traffic. The Ethernet descriptors may be optional, the PCF may be permitted to modify the Ethernet descriptors in the UE context, and the Ethernet descriptors may be associated with the UE context. The PRSP rule may be associated with a DNN, which may be matched against DNN information provided by the PINE. The DNN may be optional, the PCF may be permitted to modify the DNN in the UE context, and the DNN may be associated with the UE context. The PRSP rule may be associated with connection capabilities, which may be matched against information provided by the PINE when the  PINE requests a network connection with certain capabilities. The connection capabilities may be optional, the PCF may be permitted to modify the connection capabilities in the UE context, and the connection capabilities may be associated with the UE context.

[0093] In some aspects, the PRSP rule may be associated with a list of route selection descriptors. The list of route selection descriptors may be mandatory. Route selection descriptors may be associated with a route selection descriptor precedence, route selection components, a session and service continuity (SSC) mode selection, a network slice selection, a DNN selection, a PDU session type selection, a non-seamless offload indication, a ProSe Layer-3 UE-to-network relay offload indication, an access type preference, a PDU session pair ID, a redundancy sequence number (RSN) , route selection criteria, a time window, and / or location criteria.

[0094] In some aspects, each PRSP rule may contain the PIN traffic descriptor, which may determine when the PRSP rule is applicable. A PRSP rule may be determined to be applicable when every component in the PIN traffic descriptor matches the corresponding information from the PINE. In some cases, a PIN traffic descriptor of a PRSP rule may avoid listing more than two components. When a PRSP rule is provided that contains a PIN traffic descriptor with two or more components, one or more PRSP rules with lower precedence and a PIN traffic descriptor with fewer components may also be provided, in order to increase the likelihood of a PRSP rule matching for a particular application.

[0095] As shown by reference number 504, the PEGC may receive an indication of the PRSP. The PEGC may support a provisioning of PRSP rules from the PCF. The PRSP may be delivered to the PEGC via the NEF, the UDR, the UDM, and / or the PCF. The PRSP may be based at least in part on the request transmitted by the PIN AF. In some aspects, the PEGC may be preconfigured with PRSP rules. Only PRSP rules provisioned from the PCF may be used by the PEGC based at least in part on both PRSP rules being provisioned by the PCF and preconfigured PRSP rules being present.

[0096] In some aspects, the configuration and provision of the PRSP may be defined. For PRSP rules, the PEGC may support (e.g., shall support) the provisioning (e.g., signaling) from the PCF. The PEGC may also be preconfigured with PRSP rules (e.g., by a PEMC AF) . The PRSP rules provisioned by the PCF (e.g., only the PRSP rules signaled by the PCF) may be used by the PEGC, when both PRSP rules provisioned by the PCF and preconfigured PRSP rules are present. In some aspects, the PCF may  receive, from the UDR, application guidance for the PRSP determination that may apply to a given PEGC. In this case, the PCF may verify the requested parameters with regards to the existing PRSP rules, and the PCF may compose (or recompose) the PRSP rules for the PEGC.

[0097] As shown by reference number 506, the PEGC may evaluate traffic based at least in part on the PRSP. The PEGC may evaluate a prioritized list of PRSP rules in an order of rule precedence based at least in part on the traffic being newly detected. The PEGC may determine that the traffic matches a PIN traffic descriptor of a PRSP rule of the prioritized list of PRSP rules. The PEGC may select a route selection descriptor within the PRSP rule in an order of a route selection descriptor precedence. The PEGC may determine an existing PDU session that matches the route selection descriptor. The PEGC may associate the traffic to the existing PDU session.

[0098] Alternatively, the PEGC may evaluate a prioritized list of PRSP rules in an order of rule precedence based at least in part on the traffic being newly detected. The PEGC may determine that the traffic matches a PIN traffic descriptor of a PRSP rule of the prioritized list of PRSP rules. The PEGC may select a route selection descriptor within the PRSP rule in an order of a route selection descriptor precedence. The PEGC may determine that no existing PDU session matches the route selection descriptor. The PEGC may establish a new PDU session using one or more values specified by the route selection descriptor. The PEGC may associate the traffic to the new PDU session.

[0099] In some aspects, a PEGC procedure for associating PINE traffic to PDU sessions may be defined. For every newly detected PINE traffic, the PEGC may evaluate the PRSP rules in the order of the rule precedence. The PEGC may determine whether the PINE traffic matches a traffic descriptor of any PRSP rule. When a PRSP rule is determined to be applicable for a given PINE traffic, the PEGC may select (e.g., shall select) the route selection descriptor within that PRSP rule in the order of the route selection descriptor precedence.

[0100] In some aspects, when a valid route selection descriptor is found, the PEGC may determine whether an existing PDU session matches one or more components (e.g., all components) in the selected route selection descriptor. When a matching PDU session exists, the PEGC may associate the PINE traffic to the existing PDU session. For example, the PEGC may route the PINE traffic on the existing PDU session.

[0101] In some aspects, when none of the existing PDU sessions matches the one or more components in the selected route selection descriptor, the PEGC may attempt to  establish a new PDU session using values specified by the selected route selection descriptor. When a PDU session establishment request is accepted, the PEGC may associate the PINE traffic to this new PDU session.

[0102] As shown by reference number 508, the PIN AF may receive a notification regarding an outcome of a delivery of the PRSP. For example, the PIN AF may receive a notification when the PRSP is successfully delivered to the PEGC. As another example, the PIN AF may receive a notification when the PRSP is not successfully delivered to the PEGC. The delivery of the PRSP may be based at least in part on the request, which may have been previously transmitted by the PIN AF. The PIN AF may receive the notification regarding the outcome of the delivery of the PRSP based at least in part on the PIN AF subscribing to events related to the delivery of the PRSP.

[0103] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 5.

[0104] Fig. 6 is a diagram illustrating an example process 600 performed, for example, by a PIN AF, in accordance with the present disclosure. Example process 600 is an example where the PIN AF (e.g., PIN AF 121) performs operations associated with traffic route selection in PINs.

[0105] As shown in Fig. 6, in some aspects, process 600 may include transmitting a request associated with a PRSP, the PRSP being a dedicated UE policy configured in a PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN (block 610) . For example, the PIN AF (e.g., using transmission component 804) may transmit a request associated with a PRSP, the PRSP being a dedicated UE policy configured in a PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN, as described above.

[0106] As further shown in Fig. 6, in some aspects, process 600 may include receiving a notification regarding an outcome of a delivery of the PRSP, the delivery of the PRSP being based at least in part on the request (block 620) . For example, the PIN AF (e.g., using reception component 802) may receive a notification regarding an outcome of a delivery of the PRSP, the delivery of the PRSP being based at least in part on the request, as described above.

[0107] Process 600 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0108] In a first aspect, the request is associated with PIN AF guidance for a determination of the PRSP, and the PIN AF guidance is provided to a 5GS via an NEF.

[0109] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the PIN AF is associated with an operator or an external party.

[0110] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the request indicates a service description, and the service description indicates a PIN AF ID.

[0111] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the request indicates service parameters.

[0112] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the service parameters indicate a list of PRSP rules that associate a PIN traffic descriptor with requested features for candidate PDU sessions useable by the traffic.

[0113] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the service parameters indicate a PIN traffic descriptor and one or more sets of route selection parameters, wherein a definition of the PIN traffic descriptor corresponds to a definition of a PRSP traffic descriptor.

[0114] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the request indicates a specific PEGC, a group of PEGCs within the PIN, or a PEGC that is associated with the request from the PIN AF.

[0115] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the request indicates a subscription to events.

[0116] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, a service specific authorization is requested for service parameters indicated in the request for the PEGC.

[0117] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the PRSP is delivered to the PEGC via one or more of an NEF, a UDR, a UDM, or a PCF.

[0118] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the PRSP includes a prioritized list of PRSP rules, wherein a PRSP rule, of the prioritized list of PRSP rules, is associated with a rule precedence, a PIN traffic descriptor, and a list of route selection descriptors, and wherein the PRSP rule is associated with one or more of a PIN ID, a PINE ID, a permanent PINE address, IP descriptors, domain descriptors, Ethernet descriptors, a DNN, or a connection capability.

[0119] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the PRSP rule indicates the PIN traffic descriptor for determining whether the PRSP rule is applicable, and the PRSP rule is determined to be applicable based at least in part on one or more components of the PIN traffic descriptor matching corresponding information from a PINE, of the one or more PINEs.

[0120] Although Fig. 6 shows example blocks of process 600, in some aspects, process 600 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 6. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 600 may be performed in parallel.

[0121] Fig. 7 is a diagram illustrating an example process 700 performed, for example, by a PEGC, in accordance with the present disclosure. Example process 700 is an example where the PEGC (e.g., PEGC 122) performs operations associated with traffic route selection in PINs.

[0122] As shown in Fig. 7, in some aspects, process 700 may include receiving an indication of a PRSP, the PRSP being a dedicated UE policy configured in the PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN (block 710) . For example, the PEGC (e.g., using reception component 902) may receive an indication of a PRSP, the PRSP being a dedicated UE policy configured in the PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN, as described above.

[0123] As further shown in Fig. 7, in some aspects, process 700 may include evaluating traffic based at least in part on the PRSP (block 720) . For example, the PEGC (e.g., using communication manager 906) may evaluate traffic based at least in part on the PRSP, as described above.

[0124] Process 700 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0125] In a first aspect, the PEGC supports a provisioning of the PRSP from a PCF.

[0126] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the PEGC is preconfigured with PRSP rules.

[0127] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, only PRSP rules provisioned from a PCF are used by the PEGC based at least in part on both PRSP rules being provisioned by the PCF and preconfigured PRSP rules being present.

[0128] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 700 includes evaluating a prioritized list of PRSP rules in an order of rule precedence based at least in part on the traffic being newly detected, determining that the traffic matches a PIN traffic descriptor of a PRSP rule of the prioritized list of PRSP rules, selecting a route selection descriptor within the PRSP rule in an order of a route selection descriptor precedence, determining an existing PDU session that matches the route selection descriptor, and associating the traffic to the existing PDU session.

[0129] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 700 includes evaluating a prioritized list of PRSP rules in an order of rule precedence based at least in part on the traffic being newly detected, determining that the traffic matches a PIN traffic descriptor of a PRSP rule of the prioritized list of PRSP rules, selecting a route selection descriptor within the PRSP rule in an order of a route selection descriptor precedence, determining that no existing PDU session matches the route selection descriptor, establishing a new PDU session using one or more values specified by the route selection descriptor, and associating the traffic to the new PDU session.

[0130] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the PRSP includes a prioritized list of PRSP rules, wherein a PRSP rule, of the prioritized list of PRSP rules, is associated with a rule precedence, a PIN traffic descriptor, and a list of route selection descriptors, and wherein the PRSP rule is associated with one or more of a PIN ID, a PINE ID, a permanent PINE address, IP descriptors, domain descriptors, Ethernet descriptors, a DNN, or a connection capability.

[0131] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the PRSP rule indicates the PIN traffic descriptor for determining whether the PRSP rule is applicable, and wherein the PRSP rule is determined to be applicable based at least in part on one or more components of the PIN traffic descriptor matching corresponding information from a PINE, of the one or more PINEs.

[0132] Although Fig. 7 shows example blocks of process 700, in some aspects, process 700 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 7. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 700 may be performed in parallel.

[0133] Fig. 8 is a diagram of an example apparatus 800 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 800 may be a PIN AF, or a PIN AF may include the apparatus 800. In some aspects, the apparatus 800 includes a reception component 802, a transmission component 804, and / or a communication manager 806, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . As shown, the apparatus 800 may communicate with another apparatus 808, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 802 and the transmission component 804.

[0134] In some aspects, the apparatus 800 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Fig. 5. Additionally, or alternatively, the apparatus 800 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 600 of Fig. 6. In some aspects, the apparatus 800 and / or one or more components shown in Fig. 8 may include one or more components of the PIN AF described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 8 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in a memory. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by a controller or a processor to perform the functions or operations of the component.

[0135] The reception component 802 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 808. The reception component 802 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 800. In some aspects, the reception component 802 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 800. In some aspects, the reception component 802 may include one or more antennas, a modem, a demodulator, a MIMO detector, a receive processor, a controller / processor, a memory, or a combination thereof, of the PIN AF described in connection with Fig. 2.

[0136] The transmission component 804 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 808. In some aspects, one or more other components of the apparatus 800 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 804 for transmission to the apparatus 808. In some aspects, the transmission component 804 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 808. In some aspects, the transmission component 804 may include one or more antennas, a modem, a modulator, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a controller / processor, a memory, or a combination thereof, of the PIN AF described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 804 may be co-located with the reception component 802 in a transceiver.

[0137] The communication manager 806 may support operations of the reception component 802 and / or the transmission component 804. For example, the communication manager 806 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 802 and / or transmission of communications by the transmission component 804. Additionally, or alternatively, the communication manager 806 may generate and / or provide control information to the reception component 802 and / or the transmission component 804 to control reception and / or transmission of communications.

[0138] The transmission component 804 may transmit a request associated with a PRSP, the PRSP being a dedicated UE policy configured in a PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN. The reception component 802 may receive a notification regarding an outcome of a delivery of the PRSP, the delivery of the PRSP being based at least in part on the request

[0139] The number and arrangement of components shown in Fig. 8 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 8. Furthermore, two or more components shown in Fig. 8 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 8 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more)  components shown in Fig. 8 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 8.

[0140] Fig. 9 is a diagram of an example apparatus 900 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 900 may be a PEGC, or a PEGC may include the apparatus 900. In some aspects, the apparatus 900 includes a reception component 902, a transmission component 904, and / or a communication manager 906, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . As shown, the apparatus 900 may communicate with another apparatus 908, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 902 and the transmission component 904.

[0141] In some aspects, the apparatus 900 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Fig. 5. Additionally, or alternatively, the apparatus 900 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 700 of Fig. 7. In some aspects, the apparatus 900 and / or one or more components shown in Fig. 9 may include one or more components of the PEGC described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 9 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in a memory. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by a controller or a processor to perform the functions or operations of the component.

[0142] The reception component 902 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 908. The reception component 902 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 900. In some aspects, the reception component 902 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 900. In some aspects, the reception component 902 may include one or more antennas, a modem, a demodulator, a MIMO detector, a receive  processor, a controller / processor, a memory, or a combination thereof, of the PEGC described in connection with Fig. 2.

[0143] The transmission component 904 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 908. In some aspects, one or more other components of the apparatus 900 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 904 for transmission to the apparatus 908. In some aspects, the transmission component 904 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 908. In some aspects, the transmission component 904 may include one or more antennas, a modem, a modulator, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a controller / processor, a memory, or a combination thereof, of the PEGC described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 904 may be co-located with the reception component 902 in a transceiver.

[0144] The communication manager 906 may support operations of the reception component 902 and / or the transmission component 904. For example, the communication manager 906 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 902 and / or transmission of communications by the transmission component 904. Additionally, or alternatively, the communication manager 906 may generate and / or provide control information to the reception component 902 and / or the transmission component 904 to control reception and / or transmission of communications.

[0145] The reception component 902 may receive an indication of a PRSP, the PRSP being a dedicated UE policy configured in the PEGC for routing traffic associated with one or more PINEs of a PIN. The communication manager 906 may evaluate traffic based at least in part on the PRSP.

[0146] The number and arrangement of components shown in Fig. 9 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 9. Furthermore, two or more components shown in Fig. 9 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 9 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more)  components shown in Fig. 9 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 9.

[0147] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0148] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a personal Internet of Things network (PIN) application function (AF) , comprising: transmitting a request associated with a PIN route selection policy (PRSP) , the PRSP being a dedicated user equipment (UE) policy configured in a PIN element with gateway capability (PEGC) for routing traffic associated with one or more PIN elements (PINEs) of a PIN; and receiving a notification regarding an outcome of a delivery of the PRSP, the delivery of the PRSP being based at least in part on the request.

[0149] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the request is associated with PIN AF guidance for a determination of the PRSP, and wherein the PIN AF guidance is provided to a Fifth Generation system (5GS) via a network exposure function (NEF) .

[0150] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the PIN AF is associated with an operator or an external party.

[0151] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein the request indicates a service description, and wherein the service description indicates a PIN AF identifier (ID) .

[0152] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the request indicates service parameters.

[0153] Aspect 6: The method of Aspect 5, wherein the service parameters indicate a list of PRSP rules that associate a PIN traffic descriptor with requested features for candidate protocol data unit (PDU) sessions useable by the traffic.

[0154] Aspect 7: The method of Aspect 5, wherein the service parameters indicate a PIN traffic descriptor and one or more sets of route selection parameters, wherein a definition of the PIN traffic descriptor corresponds to a definition of a PRSP traffic descriptor.

[0155] Aspect 8: The method of any of Aspects 1-7, wherein the request indicates a specific PEGC, a group of PEGCs within the PIN, or a PEGC that is associated with the request from the PIN AF.

[0156] Aspect 9: The method of any of Aspects 1-8, wherein the request indicates a subscription to events.

[0157] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, wherein a service specific authorization is requested for service parameters indicated in the request for the PEGC.

[0158] Aspect 11: The method of any of Aspects 1-10, wherein the PRSP is delivered to the PEGC via one or more of: a network exposure function (NEF) , a unified data repository (UDR) , a unified data management (UDM) , or a policy control function (PCF) .

[0159] Aspect 12: The method of any of Aspects 1-11, wherein the PRSP includes a prioritized list of PRSP rules, wherein a PRSP rule, of the prioritized list of PRSP rules, is associated with a rule precedence, a PIN traffic descriptor, and a list of route selection descriptors, and wherein the PRSP rule is associated with one or more of: a PIN identifier (ID) , a PINE ID, a permanent PINE address, internet protocol (IP) descriptors, domain descriptors, Ethernet descriptors, a data network name (DNN) , or a connection capability.

[0160] Aspect 13: The method of Aspect 12, wherein the PRSP rule indicates the PIN traffic descriptor for determining whether the PRSP rule is applicable, and wherein the PRSP rule is determined to be applicable based at least in part on one or more components of the PIN traffic descriptor matching corresponding information from a PINE, of the one or more PINEs.

[0161] Aspect 14: A method of wireless communication performed by a personal Internet of Things network (PIN) element with gateway capability (PEGC) , comprising: receiving an indication of a PIN route selection policy (PRSP) , the PRSP being a dedicated user equipment (UE) policy configured in the PEGC for routing traffic associated with one or more PIN elements (PINEs) of a PIN; and evaluating traffic based at least in part on the PRSP.

[0162] Aspect 15: The method of Aspect 14, wherein the PEGC supports a provisioning of the PRSP from a policy control function (PCF) .

[0163] Aspect 16: The method of any of Aspects 14-15, wherein the PEGC is preconfigured with PRSP rules.

[0164] Aspect 17: The method of any of Aspects 14-16, wherein only PRSP rules provisioned from a policy control function (PCF) are used by the PEGC based at least in part on both PRSP rules being provisioned by the PCF and preconfigured PRSP rules being present.

[0165] Aspect 18: The method of any of Aspects 14-17, wherein evaluating the traffic based at least in part on the PRSP further comprises: evaluating a prioritized list of PRSP rules in an order of rule precedence based at least in part on the traffic being newly detected; determining that the traffic matches a PIN traffic descriptor of a PRSP  rule of the prioritized list of PRSP rules; selecting a route selection descriptor within the PRSP rule in an order of a route selection descriptor precedence; determining an existing protocol data unit (PDU) session that matches the route selection descriptor; and associating the traffic to the existing PDU session.

[0166] Aspect 19: The method of any of Aspects 14-18, wherein evaluating the traffic based at least in part on the PRSP further comprises: evaluating a prioritized list of PRSP rules in an order of rule precedence based at least in part on the traffic being newly detected; determining that the traffic matches a PIN traffic descriptor of a PRSP rule of the prioritized list of PRSP rules; selecting a route selection descriptor within the PRSP rule in an order of a route selection descriptor precedence; determining that no existing protocol data unit (PDU) session matches the route selection descriptor; establishing a new PDU session using one or more values specified by the route selection descriptor; and associating the traffic to the new PDU session.

[0167] Aspect 20: The method of any of Aspects 14-19, wherein the PRSP includes a prioritized list of PRSP rules, wherein a PRSP rule, of the prioritized list of PRSP rules, is associated with a rule precedence, a PIN traffic descriptor, and a list of route selection descriptors, and wherein the PRSP rule is associated with one or more of: a PIN identifier (ID) , a PINE ID, a permanent PINE address, internet protocol (IP) descriptors, domain descriptors, Ethernet descriptors, a data network name (DNN) , or a connection capability.

[0168] Aspect 21: The method of Aspect 20, wherein the PRSP rule indicates the PIN traffic descriptor for determining whether the PRSP rule is applicable, and wherein the PRSP rule is determined to be applicable based at least in part on one or more components of the PIN traffic descriptor matching corresponding information from a PINE, of the one or more PINEs.

[0169] Aspect 22: An apparatus for wireless communication at a device, comprising a processor; memory coupled with the processor; and instructions stored in the memory and executable by the processor to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-13.

[0170] Aspect 23: A device for wireless communication, comprising a memory and one or more processors coupled to the memory, the one or more processors configured to perform the method of one or more of Aspects 1-13.

[0171] Aspect 24: An apparatus for wireless communication, comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-13.

[0172] Aspect 25: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by a processor to perform the method of one or more of Aspects 1-13.

[0173] Aspect 26: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-13.

[0174] Aspect 27: An apparatus for wireless communication at a device, comprising a processor; memory coupled with the processor; and instructions stored in the memory and executable by the processor to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 14-21.

[0175] Aspect 28: A device for wireless communication, comprising a memory and one or more processors coupled to the memory, the one or more processors configured to perform the method of one or more of Aspects 14-21.

[0176] Aspect 29: An apparatus for wireless communication, comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 14-21.

[0177] Aspect 30: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by a processor to perform the method of one or more of Aspects 14-21.

[0178] Aspect 31: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 14-21.

[0179] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0180] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware and / or a combination of hardware and software. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, and / or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As  used herein, a “processor” is implemented in hardware and / or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems and / or methods described herein may be implemented in different forms of hardware and / or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems and / or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems and / or methods are described herein without reference to specific software code, since those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems and / or methods based, at least in part, on the description herein.

[0181] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, not equal to the threshold, or the like.

[0182] Even though particular combinations of features are recited in the claims and / or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims and / or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set. As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0183] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” or the like are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (e.g.,  an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” is intended to mean “based, at least in part, on” unless explicitly stated otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (e.g., if used in combination with “either” or “only one of” ) .

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a personal Internet of Things network (PIN) application function (AF) , comprising:a memory; andone or more processors, coupled to the memory, configured to:transmit a request associated with a PIN route selection policy (PRSP) , the PRSP being a dedicated user equipment (UE) policy configured in a PIN element with gateway capability (PEGC) for routing traffic associated with one or more PIN elements (PINEs) of a PIN; andreceive a notification regarding an outcome of a delivery of the PRSP, the delivery of the PRSP being based at least in part on the request.2.The apparatus of claim 1, wherein the request is associated with PIN AF guidance for a determination of the PRSP, and wherein the PIN AF guidance is provided to a Fifth Generation system (5GS) via a network exposure function (NEF) .3.The apparatus of claim 1, wherein the PIN AF is associated with an operator or an external party.4.The apparatus of claim 1, wherein the request indicates a service description, and wherein the service description indicates a PIN AF identifier (ID) .5.The apparatus of claim 1, wherein the request indicates service parameters.6.The apparatus of claim 5, wherein the service parameters indicate a list of PRSP rules that associate a PIN traffic descriptor with requested features for candidate protocol data unit (PDU) sessions useable by the traffic.7.The apparatus of claim 5, wherein the service parameters indicate a PIN traffic descriptor and one or more sets of route selection parameters, wherein a definition of the PIN traffic descriptor corresponds to a definition of a PRSP traffic descriptor.8.The apparatus of claim 1, wherein the request indicates a specific PEGC, a group of PEGCs within the PIN, or a PEGC that is associated with the request from the PIN AF.9.The apparatus of claim 1, wherein the request indicates a subscription to events.10.The apparatus of claim 1, wherein a service specific authorization is requested for service parameters indicated in the request for the PEGC.11.The apparatus of claim 1, wherein the PRSP is delivered to the PEGC via one or more of: a network exposure function (NEF) , a unified data repository (UDR) , a unified data management (UDM) , or a policy control function (PCF) .12.The apparatus of claim 1, wherein the PRSP includes a prioritized list of PRSP rules, wherein a PRSP rule, of the prioritized list of PRSP rules, is associated with a rule precedence, a PIN traffic descriptor, and a list of route selection descriptors, andwherein the PRSP rule is associated with one or more of: a PIN identifier (ID) , a PINE ID, a permanent PINE address, internet protocol (IP) descriptors, domain descriptors, Ethernet descriptors, a data network name (DNN) , or a connection capability.13.The apparatus of claim 12, wherein the PRSP rule indicates the PIN traffic descriptor for determining whether the PRSP rule is applicable, and wherein the PRSP rule is determined to be applicable based at least in part on one or more components of the PIN traffic descriptor matching corresponding information from a PINE, of the one or more PINEs.14.An apparatus for wireless communication at a personal Internet of Things network (PIN) element with gateway capability (PEGC) , comprising:a memory; andone or more processors, coupled to the memory, configured to:receive an indication of a PIN route selection policy (PRSP) , the PRSP being a dedicated user equipment (UE) policy configured in the PEGC for routing traffic associated with one or more PIN elements (PINEs) of a PIN; andevaluate traffic based at least in part on the PRSP.15.The apparatus of claim 14, wherein the PEGC supports a provisioning of the PRSP from a policy control function (PCF) .16.The apparatus of claim 14, wherein the PEGC is preconfigured with PRSP rules.17.The apparatus of claim 14, wherein only PRSP rules provisioned from a policy control function (PCF) are used by the PEGC based at least in part on both PRSP rules being provisioned by the PCF and preconfigured PRSP rules being present.18.The apparatus of claim 14, wherein the one or more processors, to evaluate the traffic based at least in part on the PRSP, are configured to:evaluate a prioritized list of PRSP rules in an order of rule precedence based at least in part on the traffic being newly detected;determine that the traffic matches a PIN traffic descriptor of a PRSP rule of the prioritized list of PRSP rules;select a route selection descriptor within the PRSP rule in an order of a route selection descriptor precedence;determine an existing protocol data unit (PDU) session that matches the route selection descriptor; andassociate the traffic to the existing PDU session.19.The apparatus of claim 14, wherein the one or more processors, to evaluate the traffic based at least in part on the PRSP, are configured to:evaluate a prioritized list of PRSP rules in an order of rule precedence based at least in part on the traffic being newly detected;determine that the traffic matches a PIN traffic descriptor of a PRSP rule of the prioritized list of PRSP rules;select a route selection descriptor within the PRSP rule in an order of a route selection descriptor precedence;determine that no existing protocol data unit (PDU) session matches the route selection descriptor;establish a new PDU session using one or more values specified by the route selection descriptor; andassociate the traffic to the new PDU session.20.The apparatus of claim 14, wherein the PRSP includes a prioritized list of PRSP rules, wherein a PRSP rule, of the prioritized list of PRSP rules, is associated with a rule precedence, a PIN traffic descriptor, and a list of route selection descriptors, and wherein the PRSP rule is associated with one or more of: a PIN identifier (ID) , a PINE ID, a permanent PINE address, internet protocol (IP) descriptors, domain descriptors, Ethernet descriptors, a data network name (DNN) , or a connection capability.21.The apparatus of claim 20, wherein the PRSP rule indicates the PIN traffic descriptor for determining whether the PRSP rule is applicable, and wherein the PRSP rule is determined to be applicable based at least in part on one or more components of the PIN traffic descriptor matching corresponding information from a PINE, of the one or more PINEs.22.A method of wireless communication performed by a personal Internet ofThings network (PIN) application function (AF) , comprising:transmitting a request associated with a PIN route selection policy (PRSP) , the PRSP being a dedicated user equipment (UE) policy configured in a PIN element with gateway capability (PEGC) for routing traffic associated with one or more PIN elements (PINEs) of a PIN; andreceiving a notification regarding an outcome of a delivery of the PRSP, the delivery of the PRSP being based at least in part on the request.23.The method of claim 22, wherein the request is associated with PIN AF guidance for a determination of the PRSP, and wherein the PIN AF guidance is provided to a Fifth Generation system (5GS) via a network exposure function (NEF) .24.The method of claim 22, wherein the PRSP is delivered to the PEGC via one or more of: a network exposure function (NEF) , a unified data repository (UDR) , a unified data management (UDM) , or a policy control function (PCF) .25.The method of claim 22, wherein the PRSP includes a prioritized list of PRSP rules, wherein a PRSP rule, of the prioritized list of PRSP rules, is associated with a rule  precedence, a PIN traffic descriptor, and a list of route selection descriptors, and wherein the PRSP rule is associated with one or more of: a PIN identifier (ID) , a PINE ID, a permanent PINE address, internet protocol (IP) descriptors, domain descriptors, Ethernet descriptors, a data network name (DNN) , or a connection capability.26.The method of claim 25, wherein the PRSP rule indicates the PIN traffic descriptor for determining whether the PRSP rule is applicable, and wherein the PRSP rule is determined to be applicable based at least in part on one or more components of the PIN traffic descriptor matching corresponding information from a PINE, of the one or more PINEs.27.A method of wireless communication performed by a personal Internet of Things network (PIN) element with gateway capability (PEGC) , comprising:receiving an indication of a PIN route selection policy (PRSP) , the PRSP being a dedicated user equipment (UE) policy configured in the PEGC for routing traffic associated with one or more PIN elements (PINEs) of a PIN; andevaluating traffic based at least in part on the PRSP.28.The method of claim 27, wherein the PEGC supports a provisioning of the PRSP from a policy control function (PCF) .29.The method of claim 27, wherein evaluating the traffic based at least in part on the PRSP further comprises:evaluating a prioritized list of PRSP rules in an order of rule precedence based at least in part on the traffic being newly detected;determining that the traffic matches a PIN traffic descriptor of a PRSP rule of the prioritized list of PRSP rules;selecting a route selection descriptor within the PRSP rule in an order of a route selection descriptor precedence;determining an existing protocol data unit (PDU) session that matches the route selection descriptor; andassociating the traffic to the existing PDU session.30.The method of claim 27, wherein evaluating the traffic based at least in part on the PRSP further comprises:evaluating a prioritized list of PRSP rules in an order of rule precedence based at least in part on the traffic being newly detected;determining that the traffic matches a PIN traffic descriptor of a PRSP rule of the prioritized list of PRSP rules;selecting a route selection descriptor within the PRSP rule in an order of a route selection descriptor precedence;determining that no existing protocol data unit (PDU) session matches the route selection descriptor;establishing a new PDU session using one or more values specified by the route selection descriptor; andassociating the traffic to the new PDU session.