Methods and apparatus of core network entity selection in network slicing environment in mobile communications

By using privacy-preserving NSAG IDs in RRC messages, the privacy risk associated with NSSAI exposure is mitigated, allowing secure core network entity selection in 5G networks.

WO2026046140A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-05MEDIATEK INC
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-08-26
Publication Date
2026-03-05

AI Technical Summary

Technical Problem

The transmission of Single-Network Slice Selection Assistance Information (NSSAI) during Radio Resource Control (RRC) connection establishment in 5G networks poses a privacy risk, as it exposes the UE's slice information over the air.

Method used

Implementing privacy-preserving information, such as NSAG IDs associated with requested or allowed NSSAI, within RRC messages to select core network entities like AMF, ensuring the NSSAI IDs are not directly exposed, but can be securely inferred or retrieved via a mapping mechanism.

Benefits of technology

This approach protects the privacy of the UE by preventing the exposure of its service type while enabling secure core network entity selection without compromising security or functionality.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025116867_05032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025116867_05032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for core network entity selection in a network slicing environment in mobile communications are described. The UE may include privacy-preserving information for core network entity selection in a radio resource control (RRC) message. The UE may transmit the RRC message to a network node. The service type of the UE can be protected by including the privacy-preserving information for core network entity selection rather than directly including the network slice selection assistance information (NSSAI) identity in the RRC message, which guarantees the privacy of the UE.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUS OF CORE NETWORK ENTITY SELECTION IN NETWORK SLICING ENVIRONMENT IN MOBILE COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of U.S. Patent Application No. 63 / 686,902, filed 26 August 2024, the content of which herein being incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to core network entity selection in a network slicing environment in mobile communications.BACKGROUND

[0003] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0004] Fifth generation (5G) network architecture developed by the 3rd generation partnership project (3GPP) supports network slicing. Specifically, a common physical infrastructure can be partitioned into multiple logical network slices. Different network slices can have different supported features and network function optimizations, and thus can be adapted to different use cases. A specific network slice can be identified by a parameter called single-network slice selection assistance information (S-NSSAI) .

[0005] To use NSSAI for access and mobility management function (AMF) selection, a mobile network operator must enable the NSSAI inclusion mode, which is a mechanism that allows the UE's non-access stratum (NAS) layer to provide an NSSAI to the radio resource control (RRC) layer whenever the UE sends an initial NAS message. However, transmitting NSSAI during the RRC connection establishment procedure poses a privacy risk. There is a need for a solution that allows the network to select an appropriate AMF without exposing the UE's slice information over the air.SUMMARY

[0006] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0007] An objective of the present disclosure is to propose solutions or schemes that address the aforementioned issues pertaining to core network entity selection in a network slicing environment in mobile communications.

[0008] In one aspect, a method may involve an apparatus including a privacy-preserving information for core network entity selection in a radio resource control (RRC) message. The method may also involve the apparatus transmitting the RRC message to a network node.

[0009] In another aspect, an apparatus may comprise a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with a network node of a wireless network. The apparatus may also comprise a processor communicatively coupled to the transceiver. The processor, during operation, may perform operations comprising including a privacy-preserving information for core network entity selection in an RRC message. The processor, during operation, may further perform operations comprising transmitting, via the transceiver, the RRC message to a network node.

[0010] In yet another aspect, a method may involve a network node receiving an RRC message comprising a privacy-preserving information for core network entity selection from a user equipment (UE) . The method may also involve the network node selecting a core network entity based on the privacy-preserving information.

[0011] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, 5th Generation (5G) , New Radio (NR) , Internet-of-Things (IoT) and Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , and 6th Generation (6G) , the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0013] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0014] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0016] FIG. 4 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0017] FIG. 5 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0018] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0019] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to core network entity selection in a network slicing environment in mobile communications. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0020] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented. Scenario 100 involves a user equipment (UE) 110 in wireless communication with a wireless network (e.g., an LTE network, a 5G / NR network, an IoT network, or a 6G network) consisting of an access network 120 and a core network 130. The UE 110 may be a smart phone, a wearable device, an IoT device, and a tablet, etc. Alternatively, the UE 110 may be a notebook (NB) or personal computer (PC) inserted or installed with a data card which includes a modem and radio frequency (RF) transceiver (s) to provide the functionality of wireless communication. In one embodiment, the access network 120 is connected to the core network 130 by means of the NG interface, more specifically to a user plane function (UPF) by means of the NG user-plane part (NG-u) , and to an access and mobility management function (AMF) by means of the NG control-plane part (NG-c) . The access network 120 may include a base station (BS) 121, which may be connected to multiple UPFs / AMFs for the purpose of load sharing and redundancy. In addition, the core network 130 may include other entities, such as a session management function (SMF) and a unified data management (UDM) , etc. In some embodiments, the access network 120 may include multiple BSs, each of which may provide communication coverage for a geographic coverage area where communications with the UE 110 is supported.

[0021] In one embodiment, the wireless network in scenario 100 may support network slicing. Specifically, one or more network slices may be grouped and identified through a network slice access stratum (AS) group (NSAG) . This grouping enables the access network 120 to apply uniform yet granular control over these sets of network slices, thereby facilitating the achievement of differentiated quality of service (QoS) for various slice types. An NSAG is, for example, defined within a tracking area (TA) , used for slice-based cell reselection and / or slice-based random access channel (RACH) configuration. Values of NSAG identities (IDs) associated with different slices or sets of slices shall be unique within a TA.

[0022] The core network 130 (e.g., AMF) may transmit NSAG information to the UE 110 through a non-access stratum (NAS) message. This information is crucial for the UE 110 to understand how to handle different network slices. The NSAG information may include the NSAG ID(s) , a unique identifier for the group, and a list of single-network slice selection assistance information (S-NSSAI) , which are the specific network slices associated with that NSAG. Each NSAG also has an associated priority value. Additionally, the message may include an optional list of tracking area identities (TAIs) , which specifies the geographical areas where the NSAG is valid.

[0023] In one embodiment, the UE 110 may send an initial NAS message to the core network 130 to establish a connection when it powers on or enters a network for the first time, when it recovers from an inactive state, or when it moves between different tracking areas. A mobile network operator may enable the NSSAI inclusion mode to ensure that the access network 120 uses NSSAI to select a core network entity such as AMF. In the present disclosure, when the NSSAI inclusion mode is enabled, the UE 110 may include a privacy-preserving information rather than the NSSAI ID in a radio resource control (RRC) message. In one embodiment, the privacy-preserving information may be an NSAG ID associated with requested NSSAI and / or allowed NSSAI. The UE 110 may obtain the NSAG ID through an NAS message sent by AMF. The requested NSSAI is a list of S-NSSAIs sent by the UE 110 to the core network 130 during the registration process. This list tells the network which specific network slices the UE 110 wants to use. The allowed NSSAI is a list of approved S-NSSAIs that the core network 130 sends to the UE 110. This list informs the UE 110 which network slices it's permitted to use in its current registered area. In another embodiment, the privacy-preserving information is a mapped identifier that acts as a reference to a requested and / or allowed NSSAI ID. This design ensures that the true NSSAI ID is not directly exposed, but can be securely inferred or retrieved via a mapping mechanism. In yet another embodiment, the privacy-preserving information may be an ID which is associated with S-NSSAI (s) but is independent from a service type being used by the UE 110. The RRC message with the privacy-preserving information is sent to the BS 121 for selecting an AMF.

[0024] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario in accordance with implementations of the present disclosure. In scenario 200, when the UE needs to communicate with the core network, its NAS layer generates an initial NAS message (e.g., for registering or sending data) . To create a wireless connection for this message, the UE initiates an RRC connection establishment procedure with the BS by sending an RRC setup request message. After the UE receives the RRC setup message from the BS, the radio connection is established. The UE then encapsulates its initial NAS message inside an RRC setup complete message and sends it over the newly created channel. More specifically, the UE also includes privacy-preserving information for AMF selection in the RRC setup complete message. The privacy-preserving information may be an NSAG ID list associated with the requested or allowed NSSAI (s) . Upon receiving the RRC setup complete message, the BS may select an AMF based on the privacy-preserving information and forward the initial NAS message to the chosen AMF, thus fulfilling the UE's original request. For example, the BS may use the NSAG ID list included in the RRC setup complete message to determine the NSSAI and then select an AMF that supports UE requested slices.

[0025] To protect the security and privacy of the UE, a privacy-preserving approach is used for core network entity selection. Instead of directly including the NSSAI ID in the RRC message, privacy-preserving information is used instead. This method prevents the exposure of the UE's service type, thereby guaranteeing its privacy. While the embodiments provided focus on selecting an AMF, the present disclosure is not limited to this use case. The privacy-preserving information in the RRC message may also be used for selecting other core network entities. Illustrative Implementations

[0026] FIG. 3 illustrates an example communication system 300 having an example communication apparatus 310 and an example network apparatus 320 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 310 and network apparatus 320 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to core network entity selection in a network slicing environment in mobile communications, including scenarios / schemes described above as well as process 400 and process 500 described below.

[0027] Communication apparatus 310 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus, or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 310 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer, or a notebook computer. Communication apparatus 310 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, or IIoT apparatus such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 310 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, communication apparatus 310 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. Communication apparatus 310 may include at least some of those components shown in FIG. 3 such as a processor 312, for example. Communication apparatus 310 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 310 are neither shown in FIG. 3 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0028] Network apparatus 320 may be a part of a network apparatus, which may be a network node such as a satellite, a base station, a small cell, a router, a gateway, or other network element. For instance, network apparatus 320 may be implemented in an eNodeB in an LTE network, in a gNB in a 5G / NR, IoT, NB-IoT or IIoT network or in a satellite or base station in a 6G network. Alternatively, network apparatus 320 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. Network apparatus 320 may include at least some of those components shown in FIG. 3 such as a processor 322, for example. Network apparatus 320 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus 320 are neither shown in FIG. 3 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0029] In one aspect, each of processor 312 and processor 322 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “aprocessor” is used herein to refer to processor 312 and processor 322, each of processor 312 and processor 322 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 312 and processor 322 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 312 and processor 322 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks including core network entity selection in a network slicing environment in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0030] In some implementations, communication apparatus 310 may also include a transceiver 316 coupled to processor 312 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, communication apparatus 310 may further include a memory 314 coupled to processor 312 and capable of being accessed by processor 312 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 320 may also include a transceiver 326 coupled to processor 322 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, network apparatus 320 may further include a memory 324 coupled to processor 322 and capable of being accessed by processor 322 and storing data therein. Accordingly, communication apparatus 310 and network apparatus 320 may wirelessly communicate with each other via transceiver 316 and transceiver 326, respectively.

[0031] To aid better understanding, the following description of the operations, functionalities and capabilities of each of communication apparatus 310 and network apparatus 320 is provided in the context of a mobile communication environment in which communication apparatus 310 is implemented in or as a communication apparatus or a UE and network apparatus 320 is implemented in or as a network node of a communication network. Illustrative Processes

[0032] FIG. 4 illustrates an example process 400 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 400 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to core network entity selection in a network slicing environment of the present disclosure. Process 400 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 310. Process 400 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 410 to 420. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 400 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 400 may be executed in the order shown in FIG. 4 or, alternatively, in a different order. Process 400 may be implemented by communication apparatus 310 or any suitable UE or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 400 is described below in the context of communication apparatus 310. Process 400 may begin at block 410.

[0033] At block 410, process 400 may involve processor 312 of communication apparatus 310 including a privacy-preserving information for core network entity selection in an RRC message. Process 400 may proceed from block 410 to block 420.

[0034] At block 420, process 400 may involve processor 312 of communication apparatus 310 transmitting, via transceiver 316, the RRC message to a network node (e.g., network apparatus 320) .

[0035] In some implementations, the privacy-preserving information may include an NSAG ID associated with at least one of a requested NSSAI and an allowed NSSAI.

[0036] In some implementations, the privacy-preserving information is mapped to at least one of a requested NSSAI ID and an allowed NSSAI ID.

[0037] In some implementations, the privacy-preserving information is independent from a service type being used by communication apparatus 310.

[0038] In some implementations, the RRC message may be an RRC setup complete message containing an initial NAS message.

[0039] In some implementations, the privacy-preserving information is included in the RRC message in an event that an NSSAI inclusion mode is enabled.

[0040] In some implementations, the RRC message is transmitted during an RRC connection establishment procedure.

[0041] In some implementations, the core network entity selection may be an AMF selection.

[0042] FIG. 5 illustrates an example process 500 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 500 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to core network entity selection in a network slicing environment in mobile communications. Process 500 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 320. Process 500 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 510 to 520. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 500 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 500 may be executed in the order shown in FIG. 5 or, alternatively, in a different order. Process 500 may be implemented by network apparatus 320 or any base stations. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 500 is described below in the context of network apparatus 320. Process 500 may begin at block 510.

[0043] At block 510, process 500 may involve processor 322 of network apparatus 320 receiving, via transceiver 326, an RRC message including a privacy-preserving information for core network entity selection from a UE (e.g., the communication apparatus 310) . Process 500 may proceed from block 510 to block 520.

[0044] At block 520, process 500 may involve processor 322 selecting a core network entity based on the privacy-preserving information.

[0045] In some implementations, the privacy-preserving information may include an NSAG ID associated with at least one of a requested NSSAI and an allowed NSSAI.

[0046] In some implementations, the privacy-preserving information is mapped to at least one of a requested NSSAI ID and an allowed NSSAI ID.

[0047] In some implementations, the privacy-preserving information is independent from a service type being used by the UE. Additional Notes

[0048] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0049] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0050] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0051] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:including, by a processor of an apparatus, a privacy-preserving information for core network entity selection in a radio resource control (RRC) message; andtransmitting, by the processor, the RRC message to a network node.2.The method of Claim 1, wherein the privacy-preserving information comprises a network slice access stratum (AS) group (NSAG) identity (ID) associated with at least one of a requested network slice selection assistance information (NSSAI) and an allowed NSSAI.3.The method of Claim 1, wherein the privacy-preserving information is mapped to at least one of a requested network slice selection assistance information (NSSAI) identity (ID) and an allowed NSSAI ID.4.The method of Claim 1, wherein the privacy-preserving information is independent from a service type being used by the apparatus.5.The method of Claim 1, wherein the RRC message comprises an RRC setup complete message containing an initial NAS message.6.The method of Claim 1, wherein the privacy-preserving information is included in the RRC message in an event that a network slice selection assistance information (NSSAI) inclusion mode is enabled.7.The method of Claim 1, wherein the RRC message is transmitted during an RRC connection establishment procedure.8.The method of Claim 1, wherein the core network entity selection comprises an access and mobility management function (AMF) selection.9.An apparatus, comprising:a transceiver which, during operation, communicates wirelessly; anda processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation, the processor performs operations comprising:including a privacy-preserving information for core network entity selection in a radio resource control (RRC) message; andtransmitting, via the transceiver, the RRC message to a network node.10.The apparatus of Claim 9, wherein the privacy-preserving information comprises a network slice access stratum (AS) group (NSAG) identity (ID) associated with at least one of a requested network slice selection assistance information (NSSAI) and an allowed NSSAI.11.The apparatus of Claim 9, wherein the privacy-preserving information is mapped to at least one of a requested network slice selection assistance information (NSSAI) identity (ID) and an allowed NSSAI ID.12.The apparatus of Claim 9, wherein the privacy-preserving information is independent from a service type being used by the apparatus.13.The apparatus of Claim 9, wherein the RRC message comprises an RRC setup complete message containing an initial NAS message.14.The apparatus of Claim 9, wherein the privacy-preserving information is included in the RRC message in an event that a network slice selection assistance information (NSSAI) inclusion mode is enabled.15.The apparatus of Claim 9, wherein the RRC message is transmitted during an RRC connection establishment procedure.16.The apparatus of Claim 9, wherein the core network entity selection comprises an access and mobility management function (AMF) selection.17.A method, comprising:receiving, by a processor of a network node, a radio resource control (RRC) message comprising a privacy-preserving information for core network entity selection from a user equipment (UE) ; andselecting, by the processor, a core network entity based on the privacy-preserving information.18.The method of Claim 17, wherein the privacy-preserving information comprises a network slice access stratum (AS) group (NSAG) identity (ID) associated with at least one of a requested network slice selection assistance information (NSSAI) and an allowed NSSAI.19.The method of Claim 17, wherein the privacy-preserving information is mapped to at least one of a requested network slice selection assistance information (NSSAI) identity (ID) and an allowed NSSAI ID.20.The method of Claim 17, wherein the privacy-preserving information is independent from a service type being used by the UE.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for supporting priority of network slice in wireless communication system

    US20230362861A1

  • Method of user equipment (UE), method of communication apparatus, UE and communication apparatus

    WO2024024696A1

  • Method of user equipment (UE), method of communication apparatus, method of radio access network (RAN) node, UE, communication apparatus and radio access network (RAN) node

    WO2024024704A1