Techniques of handling periodic deletion of rat restriction list

A periodic deletion mechanism using timer-based lifecycle management addresses the challenge of outdated RAT restrictions in UE, ensuring efficient cell selection and reselection by dynamically updating RAT restriction lists in compliance with network policies.

WO2026017179A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-22MEDIATEK INC
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/115588
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-08-19
Filing Date
2025-08-19
Publication Date
2026-01-22

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in managing the periodic deletion of Radio Access Technology (RAT) restrictions in User Equipment (UE), leading to outdated restriction policies due to undefined lifecycles, which can result in inefficient cell selection and reselection.

Method used

Implementing a periodic deletion mechanism in UE using timer-based lifecycle management to remove outdated RAT restriction information from non-volatile memory, ensuring compliance with evolving network policies by periodically refreshing the RAT restriction list.

Benefits of technology

Ensures that UE maintains relevant RAT restrictions, enhancing cell selection efficiency by preventing the accumulation of outdated policies and allowing dynamic adaptation to network changes.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025115588_22012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025115588_22012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may be a UE. The UE receives from a network radio access technology (RAT) restriction information for at least one public land mobile network (PLMN). The UE stores in a memory of the UE one or more entries in a RAT restriction list based on the received RAT restriction information. The UE periodically deletes from the memory at least one of the entries of the RAT restriction list.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES OF HANDLING PERIODIC DELETION OF RAT RESTRICTION LISTCROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION (S)

[0001] This application claims priorities to Indian Patent Application Serial No. 202421054413, entitled “METHOD TO HANDLE PERIODIC DELETION OF RAT RESTRICTION LIST” and filed on July 16, 2024, and to Indian Patent Application Serial No. 202421062594, entitled “METHOD TO HANDLE PERIODIC DELETION OF RAT RESTRICTION LIST” and filed on August 19, 2024; both of which are expressly incorporated by reference herein in their entirety.BACKGROUNDField

[0002] The present disclosure relates generally to wireless communications, and more particularly, to techniques of managing a restricted Radio Access Technology (RAT) list in a User Equipment (UE) . Background

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

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

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

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

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may be a UE. The UE receives from a network radio access technology (RAT) restriction information for at least one public land mobile network (PLMN) . The UE stores in a memory of the UE one or more entries in a RAT restriction list based on the received RAT restriction information. The UE periodically deletes from the memory at least one of the entries of the RAT restriction list.

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

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

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

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

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

[0013] FIG. 5 is a diagram illustrating an example wireless communication system for managing a restricted Radio Access Technology (RAT) list in a UE.

[0014] FIG. 6 is a flow chart of a method for managing a RAT restriction list.DETAILED DESCRIPTION

[0015] The detailed description set forth below in connection with the appended drawings is intended as a description of various configurations and is not intended to represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, it will be apparent to those skilled in the art that these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0016] Several aspects of telecommunications systems will now be presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0017] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0018] Accordingly, in one or more example aspects, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can comprise a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the aforementioned types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0019] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network 100. The wireless communications system (also referred to as a wireless wide area network (WWAN) ) includes base stations 102, UEs 104, an Evolved Packet Core (EPC) 160, and another core network 190 (e.g., a 5G Core (5GC) ) . The base stations 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The macrocells include base stations. The small cells include femtocells, picocells, and microcells.

[0020] The base stations 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through backhaul links 132 (e.g., SI interface) . The base stations 102 configured for 5G NR (collectively referred to as Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with core network 190 through backhaul links 184. In addition to other functions, the base stations 102 may perform one or more of the following functions: transfer of user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, radio access network (RAN) sharing, multimedia broadcast multicast service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The base stations 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or core network 190) with each other over backhaul links 134 (e.g., X2 interface) . The backhaul links 134 may be wired or wireless.

[0021] The base stations 102 may wirelessly communicate with the UEs 104. Each of the base stations 102 may provide communication coverage for a respective geographic coverage area 110. There may be overlapping geographic coverage areas 110. For example, the small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of one or more macro base stations 102. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links 120 between the base stations 102 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a base station 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a base station 102 to a UE 104. The communication links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base stations 102 / UEs 104 may use spectrum up to 7 MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0022] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL WWAN spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, FlashLinQ, WiMedia, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi based on the IEEE 802.11 standard, LTE, or NR.

[0023] The wireless communications system may further include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communication links 154 in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the STAs 152 / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0024] The small cell 102’ may operate in a licensed and / or an unlicensed frequency spectrum. When operating in an unlicensed frequency spectrum, the small cell 102’ may employ NR and use the same 5 GHz unlicensed frequency spectrum as used by the Wi-Fi AP 150. The small cell 102’ , employing NR in an unlicensed frequency spectrum, may boost coverage to and / or increase capacity of the access network.

[0025] A base station 102, whether a small cell 102’ or a large cell (e.g., macro base station) , may include an eNB, gNodeB (gNB) , or another type of base station. Some base stations, such as gNB 180 may operate in a traditional sub 6 GHz spectrum, in millimeter wave (mmW) frequencies, and / or near mmW frequencies in communication with the UE 104. When the gNB 180 operates in mmW or near mmW frequencies, the gNB 180 may be referred to as an mmW base station. Extremely high frequency (EHF) is part of the RF in the electromagnetic spectrum. EHF has a range of 30 GHz to 300 GHz and a wavelength between 1 millimeter and 10 millimeters. Radio waves in the band may be referred to as a millimeter wave. Near mmW may extend down to a frequency of 3 GHz with a wavelength of 100 millimeters. The super high frequency (SHF) band extends between 3 GHz and 30 GHz, also referred to as centimeter wave. Communications using the mmW / near mmW radio frequency band (e.g., 3 GHz -300 GHz) has extremely high path loss and a short range. The mmW base station 180 may utilize beamforming 182 with the UE 104 to compensate for the extremely high path loss and short range.

[0026] The base station 180 may transmit a beamformed signal to the UE 104 in one or more transmit directions 108a. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 180 in one or more receive directions 108b. The UE 104 may also transmit a beamformed signal to the base station 180 in one or more transmit directions. The base station 180 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 180 / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 180 / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 180 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0027] The EPC 160 may include a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. The MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. The MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, the MME 162 provides bearer and connection management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the Serving Gateway 166, which itself is connected to the PDN Gateway 172. The PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. The PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to the IP Services 176. The IP Services 176 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services. The BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. The BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and may be used to schedule MBMS transmissions. The MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the base stations 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0028] The core network 190 may include a Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a location management function (LMF) 198, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. The AMF 192 may be in communication with a Unified Data Management (UDM) 196. The AMF 192 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 190. Generally, the SMF 194 provides QoS flow and session management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the UPF 195. The UPF 195 provides UE IP address allocation as well as other functions. The UPF 195 is connected to the IP Services 197. The IP Services 197 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services.

[0029] The base station may also be referred to as a gNB, Node B, evolved Node B (eNB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a transmit reception point (TRP) , or some other suitable terminology. The base station 102 provides an access point to the EPC 160 or core network 190 for a UE 104. Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology.

[0030] Although the present disclosure may reference 5G New Radio (NR) , the present disclosure may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-Advanced (LTE-A) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Global System for Mobile communications (GSM) , or other wireless / radio access technologies.

[0031] FIG. 2 is a block diagram of a base station 210 in communication with a UE 250 in an access network. In the DL, IP packets from the EPC 160 may be provided to a controller / processor 275. The controller / processor 275 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 275 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0032] The transmit (TX) processor 216 and the receive (RX) processor 270 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 216 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 274 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 250. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 220 via a separate transmitter 218TX. Each transmitter 218TX may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0033] At the UE 250, each receiver 254RX receives a signal through its respective antenna 252. Each receiver 254RX recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 256. The TX processor 268 and the RX processor 256 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 256 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 250. If multiple spatial streams are destined for the UE 250, they may be combined by the RX processor 256 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 256 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal comprises a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 210. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 258. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 210 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 259, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0034] The controller / processor 259 can be associated with a memory 260 that stores program codes and data. The memory 260 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 259 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets from the EPC 160. The controller / processor 259 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0035] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 210, the controller / processor 259 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0036] Channel estimates derived by a channel estimator 258 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 210 may be used by the TX processor 268 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 268 may be provided to different antenna 252 via separate transmitters 254TX. Each transmitter 254TX may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission. The UL transmission is processed at the base station 210 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 250. Each receiver 218RX receives a signal through its respective antenna 220. Each receiver 218RX recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 270.

[0037] The controller / processor 275 can be associated with a memory 276 that stores program codes and data. The memory 276 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 275 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets from the UE 250. IP packets from the controller / processor 275 may be provided to the EPC 160. The controller / processor 275 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0038] New radio (NR) may refer to radios configured to operate according to a new air interface (e.g., other than Orthogonal Frequency Divisional Multiple Access (OFDMA) -based air interfaces) or fixed transport layer (e.g., other than Internet Protocol (IP) ) . NR may utilize OFDM with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink and may include support for half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . NR may include Enhanced Mobile Broadband (eMBB) service targeting wide bandwidth (e.g. 80 MHz beyond) , millimeter wave (mmW) targeting high carrier frequency (e.g. 60 GHz) , massive MTC (mMTC) targeting non-backward compatible MTC techniques, and / or mission critical targeting ultra-reliable low latency communications (URLLC) service.

[0039] A single component carrier bandwidth of 100 MHz may be supported. In one example, NR resource blocks (RBs) may span 12 sub-carriers with a sub-carrier bandwidth of 60 kHz over a 0.25 ms duration or a bandwidth of 30 kHz over a 0.5 ms duration (similarly, 50MHz BW for 15kHz SCS over a 1 ms duration) . Each radio frame may consist of 10 subframes (10, 20, 40 or 80 NR slots) with a length of 10 ms. Each slot may indicate a link direction (i.e., DL or UL) for data transmission and the link direction for each slot may be dynamically switched. Each slot may include DL / UL data as well as DL / UL control data. UL and DL slots for NR may be as described in more detail below with respect to FIGs. 5 and 6.

[0040] The NR RAN may include a central unit (CU) and distributed units (DUs) . A NR BS (e.g., gNB, 5G Node B, Node B, transmission reception point (TRP) , access point (AP) ) may correspond to one or multiple BSs. NR cells can be configured as access cells (ACells) or data only cells (DCells) . For example, the RAN (e.g., a central unit or distributed unit) can configure the cells. DCells may be cells used for carrier aggregation or dual connectivity and may not be used for initial access, cell selection / reselection, or handover. In some cases DCells may not transmit synchronization signals (SS) in some cases DCells may transmit SS. NR BSs may transmit downlink signals to UEs indicating the cell type. Based on the cell type indication, the UE may communicate with the NR BS. For example, the UE may determine NR BSs to consider for cell selection, access, handover, and / or measurement based on the indicated cell type.

[0041] FIG. 3 illustrates an example logical architecture of a distributed RAN 300, according to aspects of the present disclosure. A 5G access node 306 may include an access node controller (ANC) 302. The ANC may be a central unit (CU) of the distributed RAN. The backhaul interface to the next generation core network (NG-CN) 304 may terminate at the ANC. The backhaul interface to neighboring next generation access nodes (NG-ANs) 310 may terminate at the ANC. The ANC may include one or more TRPs 308 (which may also be referred to as BSs, NR BSs, Node Bs, 5G NBs, APs, or some other term) . As described above, a TRP may be used interchangeably with “cell. ”

[0042] The TRPs 308 may be a distributed unit (DU) . The TRPs may be connected to one ANC (ANC 302) or more than one ANC (not illustrated) . For example, for RAN sharing, radio as a service (RaaS) , and service specific ANC deployments, the TRP may be connected to more than one ANC. A TRP may include one or more antenna ports. The TRPs may be configured to individually (e.g., dynamic selection) or jointly (e.g., joint transmission) serve traffic to a UE.

[0043] The local architecture of the distributed RAN 300 may be used to illustrate fronthaul definition. The architecture may be defined that support fronthauling solutions across different deployment types. For example, the architecture may be based on transmit network capabilities (e.g., bandwidth, latency, and / or jitter) . The architecture may share features and / or components with LTE. According to aspects, the next generation AN (NG-AN) 310 may support dual connectivity with NR. The NG-AN may share a common fronthaul for LTE and NR.

[0044] The architecture may enable cooperation between and among TRPs 308. For example, cooperation may be preset within a TRP and / or across TRPs via the ANC 302. According to aspects, no inter-TRP interface may be needed / present.

[0045] According to aspects, a dynamic configuration of split logical functions may be present within the architecture of the distributed RAN 300. The PDCP, RLC, MAC protocol may be adaptably placed at the ANC or TRP.

[0046] FIG. 4 illustrates an example physical architecture of a distributed RAN 400, according to aspects of the present disclosure. A centralized core network unit (C-CU) 402 may host core network functions. The C-CU may be centrally deployed. C-CU functionality may be offloaded (e.g., to advanced wireless services (AWS) ) , in an effort to handle peak capacity. A centralized RAN unit (C-RU) 404 may host one or more ANC functions. Optionally, the C-RU may host core network functions locally. The C-RU may have distributed deployment. The C-RU may be closer to the network edge. A distributed unit (DU) 406 may host one or more TRPs. The DU may be located at edges of the network with radio frequency (RF) functionality.

[0047] FIG. 5 is a diagram 500 illustrating an example wireless communication system for managing a restricted Radio Access Technology (RAT) list in a UE. The diagram shows a UE 502 capable of connecting to multiple radio access technologies including a 2G Base Station (BTS / BSC) 518, a 3G Base Station (NodeB / RNC) 516, a 4G Base Station (eNB) 504, and a 5G Base Station (gNB) 506. The 4G Base Station 504 interfaces with an EPC 512 that includes an MME 508, while the 5G Base Station 506 interfaces with a 5GC 514 that includes an AMF 510. In this system, the UE 502, similar to the UE 104 or 250 described in connection with FIGS. 1-4, receives RAT restriction information from network entities such as the MME 508 or AMF 510 via Non-Access Stratum (NAS) signaling messages, including ATTACH ACCEPT, TRACKING AREA UPDATE ACCEPT, REGISTRATION ACCEPT, or CONFIGURATION UPDATE COMMAND messages.

[0048] To maintain RAT restriction information across power cycles, the UE 502 implements a persistent storage mechanism to store the RAT restriction information. The storage mechanism may use a non-volatile memory 532. The non-volatile memory 532, which may be implemented using non-volatile random access memory (NVRAM) , flash memory, or similar persistent storage technologies, maintains the restriction information in association with the PLMN identity from which it was received. In one example, when the UE 502 receives a RAT utilization control Information Element (IE) containing the restriction list from the network, it stores this information in the non-volatile memory 532 in association with the identity of the Public Land Mobile Network (PLMN) from which it was received. This storage creates a structured list of “PLMNs with associated RAT restrictions” within the UE 502. As such, the data persists even when the device is powered off.

[0049] The stored RAT restriction information may be shared across different protocol layers within the UE 502. In one example, the same list stored in the non-volatile memory 532 is utilized by 5GMM (5G Mobility Management) , EMM (EPS Mobility Management) , GMM (GPRS Mobility Management) , and MM (Mobility Management) protocol layers. As such, consistent restriction enforcement is applied regardless of which network generation the UE 502 is currently accessing.

[0050] The non-volatile memory 532 retains the RAT restriction list to enable the UE 502 to apply restrictions during subsequent power-on events without requiring retransmission from the network. This persistence supports efficient cell selection and reselection by excluding restricted RATs, while the storage capacity for multiple PLMN entries is implementation-specific but must accommodate at least one entry.

[0051] While the UE 502 successfully stores RAT restriction lists received from the MME 508 or AMF 510 in the non-volatile memory 532, the temporal validity of these restrictions requires management to prevent the accumulation of outdated restriction policies. The network operator’s RAT utilization policies may change over time due to commercial arrangements, network upgrades, or service agreement modifications. Without a defined lifecycle for stored restrictions, the UE 502 would indefinitely maintain restriction lists that may no longer reflect current network policies, particularly in scenarios where the UE 502 has not recently connected to a PLMN for which it holds stored restrictions.

[0052] This undefined duration for storage creates ambiguity in how the UE 502 should handle the RAT restriction list over time, particularly in scenarios where the network operator’s regulations for access technology combinations within a PLMN evolve.

[0053] To address the temporal validity challenge of stored RAT restriction lists, the UE 502 implements a periodic deletion mechanism that prevents the indefinite accumulation of potentially outdated restriction policies. The mechanism employs timer-based lifecycle management to periodically remove RAT restriction information from the non-volatile memory 532, allowing the network operators’ evolving RAT utilization policies to be properly reflected in the UE’s behavior over time.

[0054] The UE 502 initiates a timer when RAT restriction information is stored or updated in the non-volatile memory 532. This timer operates with a period ranging from 12 to 24 hours, providing sufficient time for typical network operations while preventing excessively stale restriction data from persisting. When the MME 508 transmits a RAT utilization control Information Element through an ATTACH ACCEPT or TRACKING AREA UPDATE ACCEPT message via the base station 504 (eNB) , or when the AMF 510 sends such information through a REGISTRATION ACCEPT or CONFIGURATION UPDATE COMMAND message via the base station 506 (gNB) , the UE 502 not only stores this information in the non-volatile memory 532 but also starts the periodic deletion timer. If the timer is already running from a previous RAT restriction storage operation, the UE 502 stops the current timer instance and restarts it, effectively resetting the countdown period.

[0055] The timer implementation within the UE 502 may utilize existing mobility management timers or introduce dedicated timers specifically for RAT restriction lifecycle management. In certain implementations, the UE 502 may employ timer T3245, which is defined to operate with a random value between 12 and 24 hours. This randomization distributes the deletion events across different UEs in the network, preventing synchronized behavior that could create signaling peaks when multiple UEs simultaneously clear their restrictions and attempt to access previously restricted RATs. Alternatively, the UE 502 may implement a new timer Txyzdedicated to RAT restriction management, providing flexibility in timer duration configuration while maintaining the fundamental periodic deletion behavior.

[0056] Alternatively, the UE 502 may employ other existing timers, such as timers TD, TE, TF, TG, or TH, which are implementation-specific and defined in related specifications, to govern the deletion process. These timers start or restart when the RAT restriction list is stored or updated in the non-volatile memory 532, and at their expiry, the UE 502 removes restrictions for one or more RATs associated with one or more PLMNs.

[0057] Upon expiry of the periodic deletion timer, the UE 502 executes a deletion procedure that removes entries from the stored list of "PLMNs with associated RAT restrictions" in the non-volatile memory 532. The deletion scope may vary based on implementation and network requirements. In one implementation, the UE 502 deletes all entries in the list where only GSM access through the base station 518 (BTS / BSC) , only UTRAN access through the base station 516 (NodeB / RNC) , or only GSM and UTRAN access technologies are marked as not restricted. This selective deletion approach recognizes that restrictions on legacy technologies may become obsolete more quickly than restrictions on newer technologies like 5G through the base station 506 (gNB) . In another implementation, the UE 502 may delete all RAT restriction entries for all PLMNs upon timer expiry, providing a complete refresh of the restriction state.

[0058] The periodic deletion mechanism operates independently of the persistent storage functionality, maintaining the benefits of restriction persistence across power cycles while preventing long-term accumulation of outdated policies. When the UE 502 powers off with an active periodic deletion timer, the timer state may be preserved along with the RAT restriction data in the non-volatile memory 532. Upon power-on, the UE 502 can resume the timer countdown from its previous state, maintaining the intended deletion schedule.

[0059] The interaction between periodic deletion and network-initiated updates creates a dynamic restriction management system within the UE 502. When the UE 502 receives updated RAT restriction information from the MME 508 or AMF 510 before the periodic deletion timer expires, it not only replaces the stored restriction list but also restarts the deletion timer. This restart mechanism provides each restriction policy with a full validity period from its most recent update, preventing premature deletion of actively maintained restrictions while still providing automatic cleanup of restrictions that are no longer being refreshed by the network.

[0060] The periodic deletion mechanism also considers the multi-PLMN nature of the stored restriction lists. When the deletion timer expires, the UE 502 may apply different deletion criteria to different PLMNs based on factors such as the age of the restriction entry, the last connection time to that PLMN, or specific deletion policies associated with each PLMN’s restrictions. This granular approach allows the UE 502 to maintain relevant restrictions for frequently accessed PLMNs while removing potentially outdated restrictions for PLMNs that have not been accessed recently.

[0061] Following the deletion of RAT restriction entries upon timer expiry, the UE 502 updates its cell selection and reselection behavior to reflect the removed restrictions. RATs that were previously restricted become available candidates for access attempts, allowing the UE 502 to utilize the full range of available radio technologies. If the network still intends to maintain certain RAT restrictions, it will retransmit the restriction information when the UE 502 next performs registration or tracking area update procedures, at which point the UE 502 will store the new restrictions and restart the periodic deletion timer, continuing the lifecycle management process.

[0062] FIG. 6 is a flow chart 600 of a method for managing a RAT restriction list. The method may be performed by a UE (e.g., the UE 502) . In operation 602, the UE receives, from a network, RAT restriction information for at least one PLMN. In operation 604, the UE stores, in a memory of the UE, one or more entries in an RAT restriction list based on the received RAT restriction information. In operation 606, the UE periodically deletes, from the memory, at least one of the one or more entries of the RAT restriction list.

[0063] In certain implementations, the UE starts a timer when the one or more entries are stored in the RAT restriction list. To periodically delete the entries, the UE deletes the at least one of the one or more entries upon expiry of the timer. In certain implementations, the timer has a period ranging from 12 hours to 24 hours. In certain implementations, the timer is initialized with a random value within the period ranging from 12 to 24 hours.

[0064] In certain implementations, to start the timer, the UE stops the timer if the timer is already running and restarts the timer. In certain implementations, the timer is timer T3245 having a random value between 12 and 24 hours. In certain implementations, the timer is a dedicated timer for RAT restriction lifecycle management.

[0065] In certain implementations, the UE maintains a state of the timer when the UE powers off and resumes the timer from the maintained state when the UE powers on.

[0066] In certain implementations, the UE receives updated RAT restriction information from the network. The UE updates the RAT restriction list based on the updated RAT restriction information. The UE restarts the timer in response to the updating of the RAT restriction list.

[0067] In certain implementations, to periodically delete the entries, the UE deletes all entries in the RAT restriction list where only GSM access technology, only UTRAN access technology, or only GSM and UTRAN access technologies are marked as not restricted. In certain implementations, to periodically delete the entries, the UE deletes all entries for all PLMNs in the RAT restriction list.

[0068] In certain implementations, the UE excludes RATs indicated as restricted in the RAT restriction list from cell selection and cell reselection procedures. The UE includes previously restricted RATs as candidates for cell selection and cell reselection procedures after deleting entries associated with the previously restricted RATs.

[0069] The UE 502 of FIG. 5 may be realized with hardware substantially similar to the UE 250 of FIG. 2. In particular, UE 502 may include one or more antennas, RF front-ends, and baseband TX / RX processors implementing PHY (layer 1) functions (e.g., modulation / demodulation, OFDM processing, MIMO spatial processing, and channel estimation) analogous to the TX processor 268, RX processor 256, and channel estimator 258 described for UE 250. A controller / processor analogous to controller / processor 259 may execute layer 2 / 3 protocol stacks (e.g., MAC / RLC / PDCP and RRC, as well as mobility management entities such as 5GMM / EMM / GMM / MM) , and may interface with memory resources like the memory 260. For the functionality disclosed in FIG. 5, UE 502 further employs a non-volatile memory 532 (which may be implemented as or alongside the memory resources of UE 250) to persistently store the “PLMNs with associated RAT restrictions” and related state across power cycles, enabling cross-layer access to the restrictions by 5GMM / EMM / GMM / MM.

[0070] Further, the controller / processor of UE 502 may implement timer-driven lifecycle management in firmware / software using the existing hardware. Upon reception of RAT utilization control information via NAS (e.g., ATTACH / TAU / REGISTRATION accepted or configuration update procedures) , the controller stores or updates the restrictions in the non-volatile memory 532 and starts or restarts a timer-either an existing timer (e.g., T3245 with a randomized 12–24 hour value) or a newly introduced timer (e.g., Txyz) . On timer expiry, the controller deletes one or more RAT restrictions for one or more PLMNs (including selective deletion policies, such as for entries where only GSM and / or UTRAN are marked as not restricted) , and may persist timer state in the non-volatile memory 532 to survive power cycles. In some implementations, the periodic deletion mechanism may be realized without new hardware, using the UE 250-like radio / baseband chain, controller / processor, and persistent memory architecture of UE 502.

[0071] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of exemplary approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not meant to be limited to the specific order or hierarchy presented.

[0072] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but is to be accorded the full scope consistent with the language claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

Claims

1.A method of wireless communication of a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a network, radio access technology (RAT) restriction information for at least one public land mobile network (PLMN) ;storing, in a memory of the UE, one or more entries in an RAT restriction list based on the received RAT restriction information; andperiodically deleting, from the memory, at least one of the one or more entries of the RAT restriction list.2.The method of claim 1, further comprising:starting a timer when the one or more entries are stored in the RAT restriction list, wherein the periodically deleting comprises deleting the at least one of the one or more entries upon expiry of the timer.3.The method of claim 2, wherein the timer has a period ranging from 12 hours to 24 hours.4.The method of claim 3, wherein the timer is initialized with a random value within the period ranging from 12 to 24 hours.5.The method of claim 2, wherein the starting the timer comprises:stopping the timer if the timer is already running; andrestarting the timer.6.The method of claim 2, wherein the timer is timer T3245 having a random value between 12 and 24 hours.7.The method of claim 2, wherein the timer is a dedicated timer for RAT restriction lifecycle management.8.The method of claim 2, further comprising:maintaining a state of the timer when the UE powers off; andresuming the timer from the maintained state when the UE powers on.9.The method of claim 2, further comprising:receiving updated RAT restriction information from the network;updating the RAT restriction list based on the updated RAT restriction information; andrestarting the timer in response to the updating of the RAT restriction list.10.The method of claim 1, wherein the periodically deleting comprises deleting all entries in the RAT restriction list where only GSM access technology, only UTRAN access technology, or only GSM and UTRAN access technologies are marked as not restricted.11.The method of claim 1, wherein the periodically deleting comprises deleting all entries for all PLMNs in the RAT restriction list.12.The method of claim 1, further comprising:excluding RATs indicated as restricted in the RAT restriction list from cell selection and cell reselection procedures; andincluding previously restricted RATs as candidates for cell selection and cell reselection procedures after deleting entries associated with the previously restricted RATs.13.An apparatus for wireless communication, the apparatus being a user equipment (UE) , comprising:a memory; andat least one processor coupled to the memory and configured to:receive, from a network, radio access technology (RAT) restriction information for at least one public land mobile network (PLMN) ;store, in the memory, one or more entries in a RAT restriction list based on the received RAT restriction information; andperiodically delete, from the memory, at least one of the one or more entries of the RAT restriction list.14.The apparatus of claim 13, wherein the at least one processor is further configured to start a timer when the one or more entries are stored in the RAT restriction list, and wherein, to periodically delete at least one of the one or more entries, the at least one processor is further configured to delete the at least one of the one or more entries upon expiry of the timer.15.The apparatus of claim 14, wherein the timer has a period ranging from 12 hours to 24 hours.16.The apparatus of claim 15, wherein the timer is initialized with a random value within the period ranging from 12 to 24 hours.17.The apparatus of claim 14, wherein, to start the timer, the at least one processor is further configured to stop the timer if the timer is already running and to restart the timer.18.The apparatus of claim 14, wherein the timer is timer T3245 having a random value between 12 and 24 hours.19.The apparatus of claim 14, wherein the timer is a dedicated timer for RAT restriction lifecycle management.20.A non-transitory computer-readable medium storing instructions that, when executed by one or more processors of a user equipment (UE) , cause the UE to perform operations comprising:receiving, from a network, radio access technology (RAT) restriction information for at least one public land mobile network (PLMN) ;storing, in a memory of the UE, one or more entries in a RAT restriction list based on the received RAT restriction information; andperiodically deleting, from the memory, at least one of the one or more entries of the RAT restriction list.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for releasing connection with local GW when UE moves out of the residential / enterprise network coverage

    WO2012050841A1

  • Server in internet-of-things communication path

    WO2019217806A1

  • Flexible radio access technology selection policy for 5g mobile communications

    WO2020030184A1

  • Method and apparatus for PLMN search and selection after removal of entry in wireless network

    WO2023244015A1