Systems and methods for device discovery control

The system addresses inefficiencies in device discovery by allowing wireless communication devices to send and receive messages with specific discovery filter conditions, enhancing the precision and efficiency of UE-to-UE direct communication.

WO2025091174A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-05-08ZTE CORP
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/127882
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-10-30
Publication Date
2025-05-08

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication systems face challenges in efficiently managing device discovery filter conditions, particularly in terms of coverage conditions and subscribed Public Land Mobile Networks (PLMNs), which can lead to inefficiencies in UE-to-UE direct communication.

Method used

The system employs a method where a first wireless communication device (discoverer) sends a message with discovery filter conditions to multiple second wireless communication devices (discoverees), including conditions such as in-coverage or out-of-coverage and allowed PLMN lists. The core network entity can also determine and update these filter conditions based on registration and subscription data.

Benefits of technology

This approach enables more precise and dynamic management of device discovery filter conditions, improving the efficiency of UE-to-UE direct communication by ensuring that only relevant devices are discovered and communicated with, thereby optimizing resource usage.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023127882_08052025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023127882_08052025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Presented are systems and methods for device discovery control. A first wireless communication device can send a first message to a plurality of second wireless communication devices. The first message may indicate one or more discovery filter conditions. The second wireless communication device can receive the first message from the first wireless communication device.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SYSTEMS AND METHODS FOR DEVICE DISCOVERY CONTROLTECHNICAL FIELD

[0001] The disclosure relates generally to wireless communications, including but not limited to systems and methods for device discovery control.BACKGROUND

[0002] Coverage is a key consideration in cellular network deployments. With the rise of interconnected devices, there is a growing focus on effective device communication. The current 3GPP standards, spanning from 3G to 5G and beyond, focus on the importance of seamless communication among various devices, from smart home devices to wearable devices. In industrial settings, the complexity of tasks often requires collaboration. This calls for several cooperative operational management systems, with the aim of creating workgroups and managing different types of devices to complete the required tasks.SUMMARY

[0003] The example embodiments disclosed herein are directed to solving the issues relating to one or multiple of the problems presented in the prior art, as well as providing additional features that will become readily apparent by reference to the following detailed description when taken in conjunction with the accompany drawings. In accordance with various embodiments, example systems, methods, devices and computer program products are disclosed herein. It is understood, however, that these embodiments are presented by way of example and are not limiting, and it will be apparent to those of ordinary skill in the art who read the present disclosure that various modifications to the disclosed embodiments can be made while remaining within the scope of this disclosure.

[0004] At least one aspect is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium. A first wireless communication device (e.g., a discoverer) can send / transmit / provide a first message to a plurality of second wireless communication devices (e.g., multiple discoverees) . The first message may indicate / include one or more discovery filter conditions.

[0005] In certain implementations, the first wireless communication device can receive / obtain / acquire a second message from at least one of the second wireless communication devices. The second message may indicate / include information about the at least one second wireless communication device that is being discovered.

[0006] In certain implementations, the first message may be an Announce or Group member Announce message, in which the one or more discovery filter conditions may include at least one of the following: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, and / or an allowed Public Land Mobile Network (PLMN) list.

[0007] In certain implementations, the first message may be a Solicitation or Group member Solicitation message, in which the one or more discovery filter conditions may include at least one of the following: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, and / or an allowed PLMN list.

[0008] In certain implementations, the first message may be a Direct Communication Request message, in which the one or more discovery filter conditions may include at least one of the following: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, an allowed PLMN list, and / or an expected PLMN list.

[0009] In certain implementations, the information about the at least one second wireless communication device may include at least one of the following: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, and / or a subscribed PLMN.

[0010] In certain implementations, the first wireless communication device can receive / obtain / acquire a third message from a core network entity. The third message may include / indicate the one or more discovery filter conditions. The one or more discovery filter conditions can be determined by the core network entity in response to the core network entity receiving a registration message from the first wireless communication device.

[0011] In certain implementations, the first wireless communication device can receive / obtain / acquire a fourth message from a core network entity. The fourth message may include / indicate the one or more discovery filter conditions. The one or more discovery filter conditions can be updated by the core network entity in response to the core network entity receiving a subscription data from a Unified Data Management entity or policy data from a Policy Control Function.

[0012] In certain implementations, a second wireless communication device can receive / obtain / acquire a first message from a first wireless communication device. The first message may include / indicate one or more discovery filter conditions.

[0013] In certain implementations, the second wireless communication device can send / transmit / provide a second message to the first wireless communication device. The second message may include / indicate information about the second wireless communication device that is being discovered.

[0014] In certain implementations, the second message may include / indicate information including at least one of the following: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, and / or a subscribed PLMN.

[0015] In certain implementations, a core network entity can determine one or more discovery filter conditions in response to receiving a registration message from a first wireless communication device. The core network entity can send / transmit / provide a third message to the first wireless communication device. The third message may include / indicate the one or more discovery filter conditions.

[0016] In certain implementations, the one or more discovery filter conditions may include at least one of the following: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, and / or an allowed PLMN list.

[0017] In certain implementations, the core network entity can update the one or more discovery filter conditions in response to receiving a subscription data from a Unified Data Management entity or policy data from a Policy Control Function. The core network entity can send / transmit / provide a fourth message to the first  wireless communication device. The fourth message may include / indicate the updated one or more discovery filter conditions.

[0018] In certain implementations, the network node of the disclosed technical solution can perform device discovery control, according to at least one of the following example configurations or solutions:

[0019] ● Example configuration 1: Coverage Condition.

[0020] ● Example configuration 2: Subscribed PLMN.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0021] Various example embodiments of the present solution are described in detail below with reference to the following figures or drawings. The drawings are provided for purposes of illustration only and merely depict example embodiments of the present solution to facilitate the reader’s understanding of the present solution. Therefore, the drawings should not be considered limiting of the breadth, scope, or applicability of the present solution. It should be noted that for clarity and ease of illustration, these drawings are not necessarily drawn to scale.

[0022] FIG. 1 illustrates an example cellular communication network in which techniques disclosed herein may be implemented, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0023] FIG. 2 illustrates a block diagram of an example base station and a user equipment device, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 3 illustrates a schematic diagram of a UE-to-UE communication system, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 4 illustrates an example implementation of a 5GS architecture with a UE-to-UE communication system, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0026] FIG. 5 illustrates an example implementation of UE discovery, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0027] FIG. 6 illustrates an alternative example implementation of UE discovery, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0028] FIG. 7 illustrates an example implementation of a direct communication establishment procedure, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0029] FIG. 8 illustrates an example implementation of a UE registration procedure, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0030] FIG. 9 illustrates an example implementation of a UE configuration update procedure, in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0031] FIG. 10 illustrates a flow diagram of an example method for device discovery control, in accordance with an embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0032] 1. Mobile Communication Technology and Environment

[0033] FIG. 1 illustrates an example wireless communication network, and / or system, 100 in which techniques disclosed herein may be implemented, in accordance with an embodiment of the present disclosure. In the following discussion, the wireless communication network 100 may be any wireless network, such as a cellular network or a narrowband Internet of things (NB-IoT) network, and is herein referred to as “network 100. ” Such an example network 100 includes a base station 102 (hereinafter “BS 102” ; also referred to as wireless communication node) and a user equipment device 104 (hereinafter “UE 104” ; also referred to as wireless communication device) that can communicate with each other via a communication link 110 (e.g., a wireless communication channel) , and a cluster of cells 126, 130, 132, 134, 136, 138 and 140 overlaying a geographical area 101. In FIG. 1, the BS 102 and UE 104 are contained within a respective geographic boundary of cell 126. Each of the other cells 130, 132, 134, 136, 138 and 140 may include at least one base station operating at its allocated bandwidth to provide adequate radio coverage to its intended users.

[0034] For example, the BS 102 may operate at an allocated channel transmission bandwidth to provide adequate coverage to the UE 104. The BS 102 and the UE 104 may communicate via a downlink radio frame 118, and an uplink radio frame 124 respectively. Each radio frame 118 / 124 may be further divided into sub-frames 120 / 127 which may include data symbols 122 / 128. In the present disclosure, the BS 102 and UE 104 are described herein as non-limiting examples of “communication nodes, ” generally, which can practice the methods disclosed herein. Such communication nodes may be capable of wireless and / or wired communications, in accordance with various embodiments of the present solution.

[0035] FIG. 2 illustrates a block diagram of an example wireless communication system 200 for transmitting and receiving wireless communication signals (e.g., OFDM / OFDMA signals) in accordance with some embodiments of the present solution. The system 200 may include components and elements configured to support known or conventional operating features that need not be described in detail herein. In one illustrative embodiment, system 200 can be used to communicate (e.g., transmit and receive) data symbols in a wireless communication environment such as the wireless communication environment 100 of FIG. 1, as described above.

[0036] System 200 generally includes a base station 202 (hereinafter “BS 202” ) and a user equipment device 204 (hereinafter “UE 204” ) . The BS 202 includes a BS (base station) transceiver module 210, a BS antenna 212, a BS processor module 214, a BS memory module 216, and a network communication module 218, each module being coupled and interconnected with one another as necessary via a data communication bus 220. The UE 204 includes a UE (user equipment) transceiver module 230, a UE antenna 232, a UE memory module 234, and a UE processor module 236, each module being coupled and interconnected with one another as necessary via a data communication bus 240. The BS 202 communicates with the UE 204 via a communication channel 250, which can be any wireless channel or other medium suitable for transmission of data as described herein.

[0037] As would be understood by persons of ordinary skill in the art, system 200 may further include any number of modules other than the modules shown in FIG. 2. Those skilled in the art will understand that the  various illustrative blocks, modules, circuits, and processing logic described in connection with the embodiments disclosed herein may be implemented in hardware, computer-readable software, firmware, or any practical combination thereof. To clearly illustrate this interchangeability and compatibility of hardware, firmware, and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps are described generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware, or software can depend upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Those familiar with the concepts described herein may implement such functionality in a suitable manner for each particular application, but such implementation decisions should not be interpreted as limiting the scope of the present disclosure.

[0038] In accordance with some embodiments, the UE transceiver 230 may be referred to herein as an “uplink” transceiver 230 that includes a radio frequency (RF) transmitter and a RF receiver each comprising circuitry that is coupled to the antenna 232. A duplex switch (not shown) may alternatively couple the uplink transmitter or receiver to the uplink antenna in time duplex fashion. Similarly, in accordance with some embodiments, the BS transceiver 210 may be referred to herein as a “downlink” transceiver 210 that includes a RF transmitter and a RF receiver each comprising circuity that is coupled to the antenna 212. A downlink duplex switch may alternatively couple the downlink transmitter or receiver to the downlink antenna 212 in time duplex fashion. The operations of the two transceiver modules 210 and 230 may be coordinated in time such that the uplink receiver circuitry is coupled to the uplink antenna 232 for reception of transmissions over the wireless transmission link 250 at the same time that the downlink transmitter is coupled to the downlink antenna 212. Conversely, the operations of the two transceivers 210 and 230 may be coordinated in time such that the downlink receiver is coupled to the downlink antenna 212 for reception of transmissions over the wireless transmission link 250 at the same time that the uplink transmitter is coupled to the uplink antenna 232. In some embodiments, there is close time synchronization with a minimal guard time between changes in duplex direction.

[0039] The UE transceiver 230 and the base station transceiver 210 are configured to communicate via the wireless data communication link 250, and cooperate with a suitably configured RF antenna arrangement 212 / 232 that can support a particular wireless communication protocol and modulation scheme. In some illustrative embodiments, the UE transceiver 210 and the base station transceiver 210 are configured to support industry standards such as the Long Term Evolution (LTE) and emerging 5G standards, and the like. It is understood, however, that the present disclosure is not necessarily limited in application to a particular standard and associated protocols. Rather, the UE transceiver 230 and the base station transceiver 210 may be configured to support alternate, or additional, wireless data communication protocols, including future standards or variations thereof.

[0040] In accordance with various embodiments, the BS 202 may be an evolved node B (eNB) , a serving eNB, a target eNB, a femto station, or a pico station, for example. In some embodiments, the UE 204 may be embodied in various types of user devices such as a mobile phone, a smart phone, a personal digital assistant (PDA) , tablet, laptop computer, wearable computing device, etc. The processor modules 214 and 236 may be implemented, or realized, with a general purpose processor, a content addressable memory, a digital signal processor, an application specific integrated circuit, a field programmable gate array, any suitable programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof,  designed to perform the functions described herein. In this manner, a processor may be realized as a microprocessor, a controller, a microcontroller, a state machine, or the like. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a digital signal processor and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or multiple microprocessors in conjunction with a digital signal processor core, or any other such configuration.

[0041] Furthermore, the steps of a method or algorithm described in connection with the embodiments disclosed herein may be embodied directly in hardware, in firmware, in a software module executed by processor modules 214 and 236, respectively, or in any practical combination thereof. The memory modules 216 and 234 may be realized as RAM memory, flash memory, ROM memory, EPROM memory, EEPROM memory, registers, a hard disk, a removable disk, a CD-ROM, or any other form of storage medium known in the art. In this regard, memory modules 216 and 234 may be coupled to the processor modules 210 and 230, respectively, such that the processors modules 210 and 230 can read information from, and write information to, memory modules 216 and 234, respectively. The memory modules 216 and 234 may also be integrated into their respective processor modules 210 and 230. In some embodiments, the memory modules 216 and 234 may each include a cache memory for storing temporary variables or other intermediate information during execution of instructions to be executed by processor modules 210 and 230, respectively. Memory modules 216 and 234 may also each include non-volatile memory for storing instructions to be executed by the processor modules 210 and 230, respectively.

[0042] The network communication module 218 generally represents the hardware, software, firmware, processing logic, and / or other components of the base station 202 that enable bi-directional communication between base station transceiver 210 and other network components and communication nodes configured to communicate with the base station 202. For example, network communication module 218 may be configured to support internet or WiMAX traffic. In a typical deployment, without limitation, network communication module 218 provides an 802.3 Ethernet interface such that base station transceiver 210 can communicate with a conventional Ethernet based computer network. In this manner, the network communication module 218 may include a physical interface for connection to the computer network (e.g., Mobile Switching Center (MSC) ) . The terms “configured for, ” “configured to” and conjugations thereof, as used herein with respect to a specified operation or function, refer to a device, component, circuit, structure, machine, signal, etc., that is physically constructed, programmed, formatted and / or arranged to perform the specified operation or function.

[0043] The Open Systems Interconnection (OSI) Model (referred to herein as, “open system interconnection model” ) is a conceptual and logical layout that defines network communication used by systems (e.g., wireless communication device, wireless communication node) open to interconnection and communication with other systems. The model is broken into seven subcomponents, or layers, each of which represents a conceptual collection of services provided to the layers above and below it. The OSI Model also defines a logical network and effectively describes computer packet transfer by using different layer protocols. The OSI Model may also be referred to as the seven-layer OSI Model or the seven-layer model. In some embodiments, a first layer may be a physical layer. In some embodiments, a second layer may be a Medium Access Control (MAC) layer. In some embodiments, a third layer may be a Radio Link Control (RLC) layer. In some embodiments, a fourth layer may be a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer. In some  embodiments, a fifth layer may be a Radio Resource Control (RRC) layer. In some embodiments, a sixth layer may be a Non Access Stratum (NAS) layer or an Internet Protocol (IP) layer, and the seventh layer being the other layer.

[0044] Various example embodiments of the present solution are described below with reference to the accompanying figures to enable a person of ordinary skill in the art to make and use the present solution. As would be apparent to those of ordinary skill in the art, after reading the present disclosure, various changes or modifications to the examples described herein can be made without departing from the scope of the present solution. Thus, the present solution is not limited to the example embodiments and applications described and illustrated herein. Additionally, the specific order or hierarchy of steps in the methods disclosed herein are merely example approaches. Based upon design preferences, the specific order or hierarchy of steps of the disclosed methods or processes can be re-arranged while remaining within the scope of the present solution. Thus, those of ordinary skill in the art will understand that the methods and techniques disclosed herein present various steps or acts in a sample order, and the present solution is not limited to the specific order or hierarchy presented unless expressly stated otherwise.

[0045] 2. Systems and Methods for Device Discovery Control

[0046] The importance of UE-to-UE direct communication in 4G and later versions has been recognized. To enable this form of communication, it may be essential to identify a fundamental mechanism that can facilitate UE discovery. UE discovery can be important for efficiently identifying the proper target UE for subsequent communication. Therefore, one of the key challenges can be identifying UE (s) that can meet the necessary / required conditions. If, at a later stage, a UE can determine that the found / discovered UE does not meet the required conditions, it can lead to efficiency issues. Additionally, the discovery filter conditions may lack clarity, and the network may be unable to manage them.

[0047] UE-to-UE direct communication (also known as device-to-device communication) is the communication between two or more user equipment (UEs) without the involvement of a network infrastructure, such as a base station (BS) . Data and signaling are transferred directly between the UEs, as shown in FIG. 3. The PC5 interface, as shown, can be used as a reference point for control and user plane communication between UEs. The PC5 control plane interface (PC5-C) can be used for at least one of the following: UE Direct Discovery, UE Direct Communication control, and / or UE-to-Network Relay control, among others. The PC5 user plane interface (PC5-U) can be used for at least one of the following: UE service packet transportation and / or application layer (e.g., V2X, ProSe, Ranging Positioning, Sensing, etc. ) signaling and data carried in the PC5-U.

[0048] In certain implementations, a UE can access 5GS, obtain services via NG-RAN (via the Uu interface) , and interact with an Access and Mobility Control Function (AMF) of the core network via NAS signaling, as shown in FIG. 4. The UE may perform UE-UE direct communication via the PC5 interface. In some implementations, the UE can be considered to be in coverage when it is within the coverage area of a cell, e.g., the UE can access the network (via the Uu interface) through the serving cell of an RAN node, or the UE can be paged by the RAN. In some implementations, the UE can be considered to be out-of coverage when it is unable to find any cell to connect to.

[0049] In certain implementations, the NG-RAN (5G Radio Access Network) can be responsible for the air interface resource scheduling and air interface connection management of the network to which the UE is connected. In certain implementations, the AMF may include at least one of the following functionalities: registration management, connection management, reachability management, and / or mobility management. In some implementations, the AMF can perform access authentication and access authorization. In certain implementations, the session management function (SMF) may include at least one of the following functionalities: session management (e.g., session establishment) , modification and release, and / or UE IP address allocation and management, among others. In certain implementations, unified data management (UDM) can manage the subscription profile for the UEs. The subscription may include the data used for mobility management, session management, and / or direct communication management. The AMF and SMF can get / retrieve the subscription from the UDM. In certain implementations, the policy control function (PCF) may include at least one of the following functionalities: supporting a unified policy framework to govern network behavior and / or providing policy rules to the control plane function (s) to enforce the policy rule. In certain implementations, the network exposure function (NEF) can be deployed optionally for exchanging information between 5GC and an external third party. In certain implementations, the application function / application server (AF / AS) can provide the service over a 5G system. In certain implementations, the location management function (LMF) can manage the overall coordination and scheduling of resources required for the location of a UE registered with or accessing 5GCN. In some implementations, the LMF can calculate or verify a final location, estimate any velocity, and may estimate the achieved accuracy. In certain implementations, the sensing function (SF) can receive sensing service requests from NEF / AF or from UE. The SF can manage the overall coordination and scheduling of resources required for sensing.

[0050] In certain implementations, to perform UE-to-UE communication, the initial step can be to discover / find / determine neighboring UEs. In a given area, the UEs that can perform UE-to-UE communication may be in different situations, such as UEs subscribed to the same operator and / or UEs subscribed to different operators. In certain implementations, some UEs may have the same serving PLMN, while others may have different serving PLMNs. Some UEs may be in coverage, while others may be out-of coverage. The applications running on the UEs may also be different, such as V2X, ProSe, ranging positioning, sensing, etc.

[0051] As described herein, UE discovery is the process of efficiently finding / determining the proper target UE to perform subsequent communication. In certain implementations, the key is to find the UE that has the same purpose or meets the same conditions. If the UE later determines / finds that the determined / found UE is not the proper one, this can cause a waste of resources (e.g., low efficiency) . In certain implementations, the UE discovery system can be limited in its ability to filter coverage conditions, such as being within coverage or out-of coverage, and expected PLMN (e.g., subscribed PLMN) . Additionally, the network may lack the capability to dynamically configure conditions for UE discovery.

[0052] In certain implementations, when the UE (e.g., discoverer) performs / discovers UE discovery or a communication request, the UE can indicate the discovery filter condition in the message. The discovery filter condition may include coverage condition (s) and / or subscribed PLMN. The coverage condition may include a discoverer coverage condition (e.g., in coverage or out-of coverage) or an expected discoveree coverage condition (e.g., in coverage or out-of coverage) . The subscribed PLMN may include a discoverer subscribed  PLMN or an expected discoveree subscribed PLMN. In certain implementations, when the found / determined / discovered UE (e.g., discoveree UE) responds to the discovery message / communication request, it may indicate the discoveree coverage condition (e.g., in coverage or out-of coverage) and / or the discoveree subscribed PLMN. In certain implementations, the network can configure the discovery filter condition to the UE during the UE registration or via the UE configuration update.

[0053] Referring now to FIG. 5, depicted is an example implementation of a UE discovery procedure in Model “A” . In this example, the discoverer UE is announcing, “I am here” . As shown, the announcing UE (UE-1) can send an Announcement message (or a group member Announcement message in some implementations) . The Announcement message may include the type of discovery message, the discovery content type, the user information ID for announcing UE, and an optional group ID, among others. In certain implementations, the filter information can be carried in this Announcement message. The filter information may include in coverage or out-of coverage condition (s) and / or an allowed PLMN list (e.g., subscribed PLMN, equivalent PLMN list, expected PLMN list, etc. ) . The monitoring UE (e.g., UE-2, UE-3, UE-4) can select the announcing UE based on the information (e.g., filter information) , as described herein.

[0054] Referring now to FIG. 6, depicted is an example implementation of a UE discovery procedure in Model “B” . In this example, the discoverer UE is asking “Who is there” and / or “Are you there” , and the discoveree UE is responding “I am here” . As shown, the discoverer UE (UE-1) can send / transmit / provide a Solicitation message (or a group member Solicitation message) . The Solicitation message may include a type of discovery message, a discovery content type, an optional user information ID of the discoveree UE, a user information ID of the discoverer UE, and / or an optional group ID. In some implementations, the filter information can be carried in this Solicitation message. The filter information may include in coverage or out-of coverage condition (s) and / or an allowed PLMN list (e.g., subscribed PLMN, equivalent PLMN list, expected PLMN list, etc. ) . In certain implementations, the discoveree UE (e.g., UE-2, UE-3, UE-4) can match the Solicitation message and filter condition (s) . If the conditions are met / satisfied, the discoveree UE can respond to the discoverer UE with a response message. The response message may include the type of discovery message, the user information ID of the discoveree UE, and / or filter condition (s) . The filter condition may include in coverage or out-of coverage condition (s) , subscribed PLMN, etc.

[0055] Referring now to FIG. 7, depicted is an example implementation of a UE direct communication request. In certain implementations, the UE-1 can send / transmit / provide a Direct Communication Request message (for broadcast, groupcast, or unicast purpose (s) ) to initiate a link establishment procedure. The Direct Communication Request message may include source user information, service information, a group ID, a source layer-2 ID, and / or a destination layer-2 ID. In some implementations, the filter information can be carried in the Direct Communication Request message. The filter information may include in coverage or out-of coverage condition (s) , an allowed PLMN list (e.g., subscribed PLMN, discoveree UE (e.g., UE-2, UE-3, UE-4) , expected PLMN list, etc. ) . If the UE (e.g., UE-2, UE-3) matches the filter condition in the Direct Communication Request message, the UE responds with a Direct Communication Accept message. The Accept message may include the filter condition. The filter information may include in coverage or out-of coverage condition (s) , subscribed PLMN, etc.

[0056] Referring now to FIG. 8, depicted is an example implementation of a UE configuration registration procedure. As shown, the UE can send a Registration message to the AMF. The AMF can get / receive the UE subscription data from the UDM, which may include filter condition (s) . The AMF can determine whether the UE discovery filter information is needed for the UE, for example, based on the local configuration or the subscription data. If it is, the AMF can send the UE discovery filter information to the UE in the Registration Accept message.

[0057] Referring now to FIG. 9, depicted is an example implementation of a UE configuration update (UCU) procedure. In certain implementations, the UE subscription data change or the UE policy change may impact the UE discovery filter information. In this case, the AMF is to update the UE with the changed filter information. As shown, the UE subscription data can change, and the UDM can notify the AMF with the changed subscription data using the Nudm_SDM_Notification service operation. In some implementations, PCF can update the UE policy by invoking the Namf_Communication_N1N2MessageTransfer service operation towards the AMF. The message may include the UE policy container. The AMF can determine that the UE discovery filter information is changed, e.g., according to the local configuration, subscription data notification from UDM, or UE policy data from PCF. The AMF can send the UE configuration update command including UE discovery filter information to UE.

[0058] Referring now to FIG. 10, which illustrates a flow diagram of a method 1000 for device discovery control. The method 1000 may be implemented using any of the components and devices detailed herein in conjunction with FIGS. 1–9. In an overview, the method 1000 may include sending / transmitting / providing a first message indicating one or more discovery filter conditions to a plurality of second wireless communication devices (STEP 1002) . The method may also include receiving / obtaining / acquiring a first message indicating one or more discovery filter conditions (STEP 1004) .

[0059] At operation (1002) , and in some arrangements, a first wireless communication device (e.g., a discoverer) can send / transmit / provide a first message to a plurality of second wireless communication devices (e.g., multiple discoverees) . The first message may indicate / include one or more discovery filter conditions.

[0060] In certain configurations, the first wireless communication device can receive / obtain / acquire a second message from at least one of the second wireless communication devices. The second message may indicate / include information about the at least one second wireless communication device that is being discovered. In certain configurations, the information about the at least one second wireless communication device may include at least one of the following: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, and / or a subscribed PLMN.

[0061] In certain configurations, the first message may be an Announce or Group member Announce message, in which the one or more discovery filter conditions may include at least one of the following: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, and / or an allowed Public Land Mobile Network (PLMN) list. In certain configurations, the first message may be a Solicitation or Group member Solicitation message, in which the one or more discovery filter conditions may include at least one of the following: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, and / or an allowed PLMN list. In certain configurations, the first message may be a Direct Communication Request message, in which the one or more discovery filter conditions  may include at least one of the following: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, an allowed PLMN list, and / or an expected PLMN list.

[0062] In certain configurations, the first wireless communication device can receive / obtain / acquire a third message from a core network entity. The third message may include / indicate the one or more discovery filter conditions. The one or more discovery filter conditions can be determined by the core network entity in response to the core network entity receiving a registration message from the first wireless communication device. In certain configurations, the first wireless communication device can receive / obtain / acquire a fourth message from a core network entity. The fourth message may include / indicate the one or more discovery filter conditions. The one or more discovery filter conditions can be updated by the core network entity in response to the core network entity receiving a subscription data from a Unified Data Management entity or policy data from a Policy Control Function.

[0063] In certain configurations, a second wireless communication device can receive / obtain / acquire a first message indicating one or more discovery filter conditions from a first wireless communication device (STEP 1004) . In certain configurations, the second wireless communication device can send / transmit / provide a second message to the first wireless communication device. The second message may include / indicate information about the second wireless communication device that is being discovered. In certain configurations, the second message may include / indicate information including at least one of the following: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, and / or a subscribed PLMN.

[0064] In certain configurations, a core network entity can determine one or more discovery filter conditions in response to receiving a registration message from a first wireless communication device. The core network entity can send / transmit / provide a third message to the first wireless communication device. The third message may include / indicate the one or more discovery filter conditions. In certain configurations, the one or more discovery filter conditions may include at least one of the following: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, and / or an allowed PLMN list. In certain configurations, the core network entity can update the one or more discovery filter conditions in response to receiving a subscription data from a Unified Data Management entity or policy data from a Policy Control Function. The core network entity can send / transmit / provide a fourth message to the first wireless communication device. The fourth message may include / indicate the updated one or more discovery filter conditions.

[0065] While various embodiments / implementations of the present solution have been described above, it should be understood that they have been presented by way of example only, and not by way of limitation. Likewise, the various diagrams may depict an example architecture or configuration, which are provided to enable persons of ordinary skill in the art to understand example features and functions of the present solution. Such persons would understand, however, that the solution is not restricted to the illustrated example architectures or configurations but can be implemented using a variety of alternative architectures and configurations. Additionally, as would be understood by persons of ordinary skill in the art, one or multiple features of one embodiment / implementation can be combined with one or multiple features of another embodiment / implementation described herein. Thus, the breadth and scope of the present disclosure should not be limited by any of the above-described illustrative embodiments.

[0066] It is also understood that any reference to an element herein using a designation such as “first, ” “second, ” and so forth does not generally limit the quantity or order of those elements. Rather, these designations can be used herein as a convenient means of distinguishing between two or more elements or instances of an element. Thus, a reference to first and second elements does not mean that only two elements can be employed, or that the first element must precede the second element in some manner.

[0067] Additionally, a person having ordinary skill in the art would understand that information and signals can be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, and symbols, which may be referenced in the above description, can be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0068] A person of ordinary skill in the art would further appreciate that any of the various illustrative logical blocks, modules, processors, means, circuits, methods and functions described in connection with the aspects disclosed herein can be implemented by electronic hardware (e.g., a digital implementation, an analog implementation, or a combination of the two) , firmware, various forms of program or design code incorporating instructions (which can be referred to herein, for convenience, as “software” or a “software module) , or any combination of these techniques. To clearly illustrate this interchangeability of hardware, firmware and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware or software, or a combination of these techniques, depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans can implement the described functionality in various ways for each particular application, but such implementation decisions do not cause a departure from the scope of the present disclosure.

[0069] Furthermore, a person of ordinary skill in the art would understand that various illustrative logical blocks, modules, devices, components, and circuits described herein can be implemented within or performed by an integrated circuit (IC) that can include a general purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, or any combination thereof. The logical blocks, modules, and circuits can further include antennas and / or transceivers to communicate with various components within the network or within the device. A general purpose processor can be a microprocessor, but in the alternative, the processor can be any conventional processor, controller, or state machine. A processor can also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or multiple microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other suitable configuration to perform the functions described herein.

[0070] If implemented in software, the functions can be stored as one or multiple instructions or code on a computer-readable medium. Thus, the steps of a method or algorithm disclosed herein can be implemented as software stored on a computer-readable medium. Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that can be enabled to transfer a computer program or code from one place to another. A storage media can be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can include RAM, ROM, EEPROM, CD- ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that can be used to store desired program code in the form of instructions or data structures and that can be accessed by a computer.

[0071] In this document, the term “module” as used herein, refers to software, firmware, hardware, and any combination of these elements for performing the associated functions described herein. Additionally, for purpose of discussion, the various modules are described as discrete modules; however, as would be apparent to one of ordinary skill in the art, two or more modules may be combined to form a single module that performs the associated functions according to embodiments of the present solution.

[0072] Additionally, memory or other storage, as well as communication components, may be employed in embodiments of the present solution. It will be appreciated that, for clarity purposes, the above description has described embodiments of the present solution with reference to different functional units and processors. However, it will be apparent that any suitable distribution of functionality between different functional units, processing logic elements or domains may be used without detracting from the present solution. For example, functionality illustrated to be performed by separate processing logic elements, or controllers, may be performed by the same processing logic element, or controller. Hence, references to specific functional units are only references to a suitable means for providing the described functionality, rather than indicative of a strict logical or physical structure or organization.

[0073] Various modifications to the embodiments described in this disclosure will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein can be applied to other embodiments without departing from the scope of this disclosure. Thus, the disclosure is not intended to be limited to the embodiments shown herein but is to be accorded the widest scope consistent with the novel features and principles disclosed herein, as recited in the claims below.

Claims

1.A wireless communication method, comprising:sending, by a first wireless communication device to a plurality of second wireless communication devices, a first message indicating one or more discovery filter conditions.2.The wireless communication method of claim 1, further comprising:receiving, by the first wireless communication device from at least one of the second wireless communication devices, a second message indicating information about the at least one second wireless communication device that is being discovered.3.The wireless communication method of claim 1 or 2, wherein the first message is an Announce or Group member Announce message, in which the one or more discovery filter conditions comprise at least one of: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, or an allowed Public Land Mobile Network (PLMN) list.4.The wireless communication method of claim 1 or 2, wherein the first message is a Solicitation or Group member Solicitation message, in which the one or more discovery filter conditions comprise at least one of: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, or an allowed PLMN list.5.The wireless communication method of claim 1 or 2, wherein the first message is a Direct Communication Request message, in which the one or more discovery filter conditions comprise at least one of: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, an allowed PLMN list, or an expected PLMN list.6.The wireless communication method of claim 2, wherein the information about the at least one second wireless communication device comprise at least one of: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, or a subscribed PLMN.7.The wireless communication method of claim 1, further comprising:receiving, by the first wireless communication device from a core network entity, a third message including the one or more discovery filter conditions;wherein the one or more discovery filter conditions are determined by the core network entity, in response to the core network entity receiving a registration message from the first wireless communication device.8.The wireless communication method of claim 1, further comprising:receiving, by the first wireless communication device from a core network entity, a fourth message including the one or more discovery filter conditions;wherein the one or more discovery filter conditions are updated by the core network entity, response to the core network entity receiving a subscription data from a Unified Data Management entity, or policy data from Policy Control Function.9.A wireless communication method, comprising:receiving, by a second wireless communication device from a first wireless communication device, a first message indicating one or more discovery filter conditions.10.The wireless communication method of claim 9, further comprising:sending, by the second wireless communication device to the first wireless communication device, a second message indicating information about the second wireless communication device that is being discovered.11.The wireless communication method of claim 10, wherein the second message indicating information comprise at least one of: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, or subscribed PLMN.12.A wireless communication method, comprising:determining, by a core network entity, one or more discovery filter conditions, in response to receiving a registration message from a first wireless communication device; andsending, by the core network entity to the first wireless communication device, a third message including the one or more discovery filter conditions.13.The wireless communication method of claim 12, wherein the one or more discovery filter conditions comprise at least one of: an in-coverage condition, an out-of-coverage condition, or an allowed PLMN list.14.The wireless communication method of claim 12, further comprising:updating, by the core network entity, the one or more discovery filter conditions, in response to receiving a subscription data from a Unified Data Management entity, or policy data from Policy Control Function; andsending, by the core network entity to the first wireless communication device, a fourth message including the updated one or more discovery filter conditions.15.A wireless communications apparatus comprising a processor and a memory, wherein the processor is configured to read code from the memory and implement a method recited in any of claims 1 to 14.16.A computer program product comprising a computer-readable program medium code stored thereupon, the code, when executed by a processor, causing the processor to implement a method recited in any of claims 1 to 14.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and device for proximity service user equipment-to-user equipment discovery and communication

    CN105338508A

  • Systems and methods for relay services

    US20230180097A1