Wireless communication methods and apparatuses

The UE-triggered policy provisioning procedure with Validity Time and request indications addresses the lack of dynamic policy updates in 5G systems, reducing interruptions and enhancing network performance by enabling seamless policy management.

WO2026156483A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-30GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP LTD
Filing Date
2025-01-21
Publication Date
2026-07-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing 5G systems lack a dynamic UE-triggered policy provisioning procedure, leading to service interruptions when UE policies become invalid, particularly for policies like UE Route Selection Policy (URSP) and Access Network Discovery and Selection Policy (ANDSP), necessitating initial registration.

Method used

Implement a UE-triggered policy provisioning procedure that includes a Validity Time in UE policies, allowing the UE to dynamically request updates from a Policy Control Function (PCF) using a UE policy container with request indications, enabling seamless policy management without initial registration.

Benefits of technology

This approach reduces service interruptions and improves network performance by ensuring timely policy updates and flexible policy configuration, optimizing network efficiency and user experience.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025073652_30072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025073652_30072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A wireless communication method performed by a user equipment (UE) includes when the UE detects that a UE policy is invalid, the UE uses a UE-triggered UE policy provisioning request procedure to retrieve the UE policy from a network. The UE policy may include at least one of following policies: a UE route selection policy (URSP), an access network discovery and selection policy (ANDSP), an edge computing (EC) policy, or a new UE policy.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

WIRELESS COMMUNICATION METHODS AND APPARATUSESTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to the field of communication systems, and more particularly, to wireless communication methods and apparatuses.BACKGROUND

[0002] In a fifth-generation (5G) system, certain user equipment (UE) -triggered policy provisioning procedures are supported to allow dynamic policy updates. However, existing mechanisms are insufficient to provide flexible provisioning for all types of policies. Without a dynamic UE-triggered policy provisioning procedure, the UE may be forced to perform initial registration when a policy becomes invalid, causing service interruptions. Therefore, introducing a UE-triggered policy provisioning procedure for various policies is important to ensure service continuity and improve network efficiency.SUMMARY

[0003] An object of the present disclosure is to propose wireless communication methods and apparatuses, which can reduce service interruptions and / or improve network performance.

[0004] In a first aspect of the present disclosure, a wireless communication method performed by a user equipment (UE) , includes when the UE detects that a UE policy is invalid, the UE uses a UE-triggered UE policy provisioning request procedure to retrieve the UE policy from a network.

[0005] In a second aspect of the present disclosure, a user equipment (UE) includes a detector configured to detect a validity of a UE policy, when the detector detects that the UE policy is invalid, the UE uses a UE-triggered UE policy provisioning request procedure to retrieve the UE policy from a network.

[0006] In a third aspect of the present disclosure, a user equipment includes a memory, a transceiver, and a processor coupled to the memory and the transceiver. The user equipment is configured to perform the above method.

[0007] In a fourth aspect of the present disclosure, a non-transitory machine-readable storage medium has stored thereon instructions that, when executed by a computer, cause the computer to perform the above method.

[0008] In a fifth aspect of the present disclosure, a chip includes a processor, configured to call and run a computer program stored in a memory, to cause a device in which the chip is installed to execute the above method.

[0009] In a sixth aspect of the present disclosure, a computer readable storage medium, in which a computer program is stored, causes a computer to execute the above method.

[0010] In a seventh aspect of the present disclosure, a computer program product includes a computer program, and the computer program causes a computer to execute the above method.

[0011] In an eighth aspect of the present disclosure, a computer program causes a computer to execute the above method.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0012] In order to illustrate the embodiments of the present disclosure or related art more clearly, the following figures will be described in the embodiments are briefly introduced. It is obvious that the drawings are merely some embodiments of the present disclosure, a person having ordinary skill in this field can obtain other figures according to these figures without paying the premise.

[0013] FIG. 1 is a block diagram of a user equipment (UE) and a network of communication in a communication system according to an embodiment of the present disclosure.

[0014] FIG. 2 is a block diagram of a UE according to an embodiment of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a block diagram of a UE according to an embodiment of the present disclosure.

[0016] FIG. 4 is a flowchart illustrating a wireless communication method performed by a UE according to an embodiment of the present disclosure.

[0017] FIG. 5 is a flowchart illustrating a UE-triggered Ambient Internet of Things (IoT) Policy provisioning procedure according to an embodiment of the present disclosure.

[0018] FIG. 6 is a block diagram of an example of a computing device according to an embodiment of the present disclosure.

[0019] FIG. 7 is a block diagram of a communication system according to an embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0020] Embodiments of the present disclosure are described in detail with the technical matters, structural features, achieved objects, and effects with reference to the accompanying drawings as follows. Specifically, the terminologies in the embodiments of the present disclosure are merely for describing the purpose of the certain embodiment, but not to limit the disclosure.

[0021] The technical solutions of the embodiments of the present disclosure can be applied to various communication systems, such as a global system of mobile communication (GSM) system, a code division multiple access (CDMA) system, a wideband code division multiple access (WCDMA) system, a general packet radio service (GPRS) , a long term evolution (LTE) system, a LTE frequency division duplex (FDD) system, a LTE time division duplex (TDD) system, an advanced long term evolution (LTE-A) system, a future 5th generation (5G) system (may also be called a new radio (NR) system) , an evolution system of a NR system, a LTE-based access to unlicensed spectrum (LTE-U) system, a NR-based access to unlicensed spectrum (NR-U) system, an universal mobile telecommunication system (UMTS) , a global interoperability for microwave access (WiMAX) communication system, wireless local area networks (WLAN) , wireless fidelity (Wi-Fi) , or other communication systems, etc.

[0022] Optionally, a first user equipment (UE) mentioned in the embodiments of the present application may refer to an access terminal, a subscriber unit, a subscriber station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, a mobile device, a user terminal, a terminal, a wireless communication device, a user agent, or a user device. The access terminal may be a cellular radio telephone, a cordless telephone, a session initiation protocol (SIP) telephone, a wireless local loop (WLL) station, a personal digital assistant (PDA) , a handheld device with wireless communication functions, a computing device, other processing devices coupled with a wireless modem, an in-vehicle device, a wearable device, a terminal device in a future 5G network, a terminal device in a future evolved public land mobile network (PLMN) , etc.

[0023] Optionally, the communication system in the embodiment of the present application may be applied to an unlicensed spectrum, where the unlicensed spectrum may also be considered as a shared spectrum, or the communication system in the embodiment of the present application may also be applied to a licensed spectrum, where the licensed spectrum can also be considered an unshared spectrum.

[0024] User equipment (UE) -triggered UE Policy Provisioning procedure is supported in a fifth-generation (5G) system for various policies, including a Vehicle-to-Everything Policy (V2XP) as defined in Technical Specification (TS) 23.287, a Proximity Service Policy (ProSeP) as defined in TS 23.304, a Ranging / Sidelink Positioning Policy (RSLPP) as defined in TS 23.586, and an Application-to-Everything Policy (A2XP) as defined in TS 23.256. However, the 5G system does not support such a procedure for a UE Route Selection Policy (URSP) and an Access Network Discovery and Selection Policy (ANDSP) .

[0025] Not allowing a UE to dynamically request UE policies, such as a UE Route Selection Policy (URSP) , an Access Network Discovery and Selection Policy (ANDSP) , or a new UE policy, based on the UE’s condition may force the UE to perform an initial registration, which may inevitably cause interruptions to ongoing services.

[0026] In a fifth-generation (5G) system, user equipment (UE) policies, such as a Vehicle-to-Everything Policy (V2XP) , a Proximity Service Policy (ProSeP) , a Ranging / Sidelink Positioning Policy (RSLPP) , and an Application-to-Everything Policy (A2XP) , as described in Technical Specification (TS) 23.503, can be provisioned to a UE using a UE-triggered policy provisioning procedure, except for a UE Route Selection Policy (URSP) and an Access Network Discovery and Selection Policy (ANDSP) .

[0027] In some embodiments of the present disclosure, in addition to URSP and ANDSP, new policies, such as an Edge Computing Policy (ECP) , can also be provisioned to a UE using a UE-triggered policy provisioning procedure. In some embodiments, for URSP, ANDSP, and other new UE policies, to enable the UE-triggered procedure, a Validity Time is added to a URSP rule and / or a Route Selection Descriptor (RSD) as a new component of a UE policy.

[0028] FIG. 1 illustrates that, in some embodiments, a UE 10 and a network 20 such as a 6G network of communication in a communication system 40. The communication system 40 includes the UE 10 and the network 20. The UE 10 may include a memory 12, a transceiver 13, and a processor 11 coupled to the memory 12 and the transceiver 13. The network 20 may include a memory 22, a transceiver 23, and a processor 21 coupled to the memory 22 and the transceiver 23. The processor 11 or 21 may be configured to implement proposed functions, procedures and / or methods described in this description. Layers of radio interface protocol may be implemented in the processor 11 or 21. The memory 12 or 22 is operatively coupled with the processor 11 or 21 and stores a variety of information to operate the processor 11 or 21. The transceiver 13 or 23 is operatively coupled with the processor 11 or 21, and the transceiver 13 or 23 transmits and / or receives a radio signal.

[0029] The processor 11 or 21 may include application-specific integrated circuit (ASIC) , other chipset, logic circuit and / or data processing device. The memory 12 or 22 may include read-only memory (ROM) , random access memory (RAM) , flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device. The transceiver 13 or 23 may include baseband circuitry to process radio frequency signals. When the embodiments are implemented in software, the techniques described herein can be implemented with modules (e.g., procedures, functions, and so on) that perform the functions described herein. The modules can be stored in the memory 12 or 22 and executed by the processor 11 or 21. The memory 12 or 22 can be implemented within the processor 11 or 21 or external to the processor 11 or 21 in which case those can be communicatively coupled to the processor 11 or 21 via various means as is known in the art.

[0030] In some embodiments, the processor 11 is configured to detect a validity of a UE policy, when the processor 11 detects that the UE policy is invalid, the processor 11 uses a UE-triggered UE policy provisioning request procedure to retrieve the UE policy from a network. This can solve issues in the prior art and other issues. Further, the proposed some embodiments can reduce service interruptions and / or improve network performance. The network may be a sixth-generation (6G) network.

[0031] FIG. 2 illustrates a UE 200 according to an embodiment of the present disclosure. The UE 200 is configured to implement some embodiments of the disclosure. Some embodiments of the disclosure may be implemented into the UE 200 using any suitably configured hardware and / or software. The UE 200 includes a detector 201 configured to detect a validity of a UE policy, when the detector 201 detects that the UE policy is invalid, the UE 200 uses a UE-triggered UE policy provisioning request procedure to retrieve the UE policy from a network. This can solve issues in the prior art and other issues. Further, the proposed some embodiments can reduce service interruptions and / or improve network performance. The network may be a sixth-generation (6G) network.

[0032] In some embodiments, the UE policy includes at least one of following policies: a UE route selection policy (URSP) , an access network discovery and selection policy (ANDSP) , an edge computing (EC) policy, or a new UE policy. In some embodiments, a rule of the UE policy includes a validity time, and the validity time is used to indicate a valid duration for a policy rule. In some embodiments, the validity time is included in route selection descriptor (RSD) of the UE policy. In some embodiments, the validity time is included in each route selection descriptor (RSD) of the UE policy. In some embodiments, the UE retrieves a new or updated policy rule from a policy control function (PCF) of the network when the validity time expires. In some embodiments, an indication for supporting EC is included in the rule of the UE policy to indicate that the rule of the UE policy is used for supporting EC.

[0033] In some embodiments, the UE receives the UE policy from a PCF of the network through a UE policy container using a UE policy delivery procedure. In an optional embodiment of the present invention, the user equipment (UE) can receive a UE policy from the Policy Control Function (PCF) of the 6G network. Specifically, the PCF delivers the policy to the UE through a UE policy container using a UE policy delivery procedure. This mechanism enhances the precision of network control over UE behavior and optimizes the efficiency of policy configuration. This optional embodiment can further extend the interaction protocol between the UE and PCF to support additional types of policy delivery, such as integration with QoS control and handover decision-making, thereby improving overall network performance and user experience.

[0034] In some embodiments, the UE policy container includes a UE policy provisioning request indication corresponding to one of following policies: a URSP, an ANDSP, an EC policy, or a new UE policy. In some embodiments, the UE policy provisioning request indication is included in a requested UE policy information element (IE) in the UE policy container. In some embodiments, the requested UE policy IE is used by the UE 200 to request the PCF to provide the UE policy or a subset of UE policies. In some embodiments, the requested UE policy IE is a type 4 information element with a minimum length of 3 octets and a maximum length of 4 octets. In some embodiments, the requested UE policy IE includes one or more spare indicator elements (IEs) to indicate which UE policy is requested by the UE. In some embodiments, a first spare indicator is used to indicate a request for the URSP, a second spare indicator is used to indicate a request for the ANDSP, a third spare indicator is used to indicate a request for the EC policy, and / or a fourth spare indicator is used to indicate a request for the new UE policy.

[0035] In some embodiments, the requested UE policy IE is included in the UE policy container within a UE-triggered UE policy provisioning request message. In some embodiments, the detector 201 detects that the UE policy is invalid based on at least one of following conditions: if a validity timer indicated in the UE policy or a UE parameter expires; or if there are no valid parameters. In some embodiments, using the UE-triggered UE policy provisioning request procedure to retrieve the UE policy from the network includes initiating a UE-triggered UE policy provisioning procedure to request the UE policy from a PCF of the network.

[0036] In some embodiments, the user equipment (UE) retrieves and updates UE policies from a network using a UE-triggered policy provisioning procedure. The policies may include a UE Route Selection Policy (URSP) , Access Network Discovery and Selection Policy (ANDSP) , Edge Computing (EC) Policy, or new policies. A Validity Time is included in the policy rules to indicate the valid duration, and the Route Selection Descriptor (RSD) may contain the Validity Time for URSP. The UE retrieves new or updated policies from a Policy Control Function (PCF) when the Validity Time expires. The UE Policy Container includes a policy provisioning request indication that specifies the requested policy, such as URSP, ANDSP, EC Policy, or new UE policies, through spare indicator elements. The Requested UE Policy Information Element (IE) allows the UE to request specific policies dynamically. The network may be a sixth-generation (6G) network.

[0037] The proposed method enables dynamic policy updates without requiring initial registration, reducing service interruptions. It allows network operators to flexibly configure policies for various scenarios, including Edge Computing support, improving network efficiency and user experience. Additionally, the use of Validity Time and policy indicators ensures that the UE maintains valid policies in real-time, optimizing policy management in the 6G system.

[0038] FIG. 3 illustrates a UE 300 according to an embodiment of the present disclosure. The UE 300 is configured to implement some embodiments of the disclosure. Some embodiments of the disclosure may be implemented into the UE 300 using any suitably configured hardware and / or software. The UE 300 may include a memory 301, a transceiver 302, and a processor 303 coupled to the memory 301 and the transceiver 302. The processor 303 may be configured to implement proposed functions, procedures and / or methods described in this description. Layers of radio interface protocol may be implemented in the processor 303. The memory 301 is operatively coupled with the processor 303 and stores a variety of information to operate the processor 303. The transceiver 302 is operatively coupled with the processor 303, and the transceiver 302 transmits and / or receives a radio signal. The processor 303 may include application-specific integrated circuit (ASIC) , other chipset, logic circuit and / or data processing device. The memory 301 may include read-only memory (ROM) , random access memory (RAM) , flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device. The transceiver 302 may include baseband circuitry to process radio frequency signals. When the embodiments are implemented in software, the techniques described herein can be implemented with modules (e.g., procedures, functions, and so on) that perform the functions described herein. The modules can be stored in the memory 301 and executed by the processor 303. The memory 301 can be implemented within the processor 303 or external to the processor 303 in which case those can be communicatively coupled to the processor 303 via various means as is known in the art.

[0039] In some embodiments, the processor 303 is configured to detect a validity of a UE policy, when the processor 303 detects that the UE policy is invalid, the processor 303 uses a UE-triggered UE policy provisioning request procedure to retrieve the UE policy from a network. This can solve issues in the prior art and other issues. Further, the proposed some embodiments can reduce service interruptions and / or improve network performance. The network may be a sixth-generation (6G) network.

[0040] In some embodiments, the UE policy includes at least one of following policies: a UE route selection policy (URSP) , an access network discovery and selection policy (ANDSP) , an edge computing (EC) policy, or a new UE policy. In some embodiments, a rule of the UE policy includes a validity time, and the validity time is used to indicate a valid duration for a policy rule. In some embodiments, the validity time is included in route selection descriptor (RSD) of the UE policy. In some embodiments, the validity time is included in each route selection descriptor (RSD) of the UE policy. In some embodiments, the UE retrieves a new or updated policy rule from a policy control function (PCF) of the network when the validity time expires. In some embodiments, an indication for supporting EC is included in the rule of the UE policy to indicate that the rule of the UE policy is used for supporting EC.

[0041] In some embodiments, the UE receives the UE policy from a PCF of the network through a UE policy container using a UE policy delivery procedure. In an optional embodiment of the present invention, the user equipment (UE) can receive a UE policy from the Policy Control Function (PCF) of the 6G network. Specifically, the PCF delivers the policy to the UE through a UE policy container using a UE policy delivery procedure. This mechanism enhances the precision of network control over UE behavior and optimizes the efficiency of policy configuration. This optional embodiment can further extend the interaction protocol between the UE and PCF to support additional types of policy delivery, such as integration with QoS control and handover decision-making, thereby improving overall network performance and user experience.

[0042] In some embodiments, the UE policy container includes a UE policy provisioning request indication corresponding to one of following policies: a URSP, an ANDSP, an EC policy, or a new UE policy. In some embodiments, the UE policy provisioning request indication is included in a requested UE policy information element (IE) in the UE policy container. In some embodiments, the requested UE policy IE is used by the UE 300 to request the PCF to provide the UE policy or a subset of UE policies. In some embodiments, the requested UE policy IE is a type 4 information element with a minimum length of 3 octets and a maximum length of 4 octets. In some embodiments, the requested UE policy IE includes one or more spare indicator elements (IEs) to indicate which UE policy is requested by the UE. In some embodiments, a first spare indicator is used to indicate a request for the URSP, a second spare indicator is used to indicate a request for the ANDSP, a third spare indicator is used to indicate a request for the EC policy, and / or a fourth spare indicator is used to indicate a request for the new UE policy.

[0043] In some embodiments, the requested UE policy IE is included in the UE policy container within a UE-triggered UE policy provisioning request message. In some embodiments, the processor 303 detects that the UE policy is invalid based on at least one of following conditions: if a validity timer indicated in the UE policy or a UE parameter expires; or if there are no valid parameters. In some embodiments, using the UE-triggered UE policy provisioning request procedure to retrieve the UE policy from the network includes initiating a UE-triggered UE policy provisioning procedure to request the UE policy from a PCF of the network.

[0044] In some embodiments, the processor of the user equipment (UE) is configured to detect the validity of a UE policy. When the policy is found to be invalid, the processor initiates a UE-triggered policy provisioning request procedure to retrieve the updated policy from a network. The UE policies may include a UE Route Selection Policy (URSP) , Access Network Discovery and Selection Policy (ANDSP) , Edge Computing (EC) Policy, or new UE policies. The policy rules may also include a Validity Time to define the duration for which a policy remains valid, and this can be included in the Route Selection Descriptor (RSD) . The UE retrieves the policies dynamically from a Policy Control Function (PCF) through a UE Policy Container, which contains a policy provisioning request indication to specify the requested policy using spare indicator elements. The network may be a sixth-generation (6G) network.

[0045] The proposed embodiments enable dynamic policy updates without requiring initial registration, reducing service interruptions and improving network performance. The use of Validity Time and policy request indications allows network operators to efficiently manage URSP, ANDSP, EC Policy, and other policies, ensuring seamless connectivity and enhanced user experience.

[0046] FIG. 4 illustrates a wireless communication method 400 performed by a UE according to an embodiment of the present disclosure. The wireless communication method 400 performed by the UE is configured to implement some embodiments of the disclosure. Some embodiments of the disclosure may be implemented into the wireless communication method 400 performed by the UE using any suitably configured hardware and / or software. In some embodiments, the wireless communication method 400 performed by the UE includes: an operation 502, when the UE detects that a UE policy is invalid, the UE uses a UE-triggered UE policy provisioning request procedure to retrieve the UE policy from a network. This can solve issues in the prior art and other issues. Further, the proposed some embodiments can reduce service interruptions and / or improve network performance. The network may be a sixth-generation (6G) network.

[0047] In some embodiments, the UE policy includes at least one of following policies: a UE route selection policy (URSP) , an access network discovery and selection policy (ANDSP) , an edge computing (EC) policy, or a new UE policy. In some embodiments, a rule of the UE policy includes a validity time, and the validity time is used to indicate a valid duration for a policy rule. In some embodiments, the validity time is included in route selection descriptor (RSD) of the UE policy. In some embodiments, the validity time is included in each route selection descriptor (RSD) of the UE policy. In some embodiments, the UE retrieves a new or updated policy rule from a policy control function (PCF) of the network when the validity time expires. In some embodiments, an indication for supporting EC is included in the rule of the UE policy to indicate that the rule of the UE policy is used for supporting EC.

[0048] In some embodiments, the UE receives the UE policy from a PCF of the network through a UE policy container using a UE policy delivery procedure. In an optional embodiment of the present invention, the user equipment (UE) can receive a UE policy from the Policy Control Function (PCF) of the 6G network. Specifically, the PCF delivers the policy to the UE through a UE policy container using a UE policy delivery procedure. This mechanism enhances the precision of network control over UE behavior and optimizes the efficiency of policy configuration. This optional embodiment can further extend the interaction protocol between the UE and PCF to support additional types of policy delivery, such as integration with QoS control and handover decision-making, thereby improving overall network performance and user experience.

[0049] In some embodiments, the UE policy container includes a UE policy provisioning request indication corresponding to one of following policies: a URSP, an ANDSP, an EC policy, or a new UE policy. In some embodiments, the UE policy provisioning request indication is included in a requested UE policy information element (IE) in the UE policy container. In some embodiments, the requested UE policy IE is used by the UE to request the PCF to provide the UE policy or a subset of UE policies. In some embodiments, the requested UE policy IE is a type 4 information element with a minimum length of 3 octets and a maximum length of 4 octets. In some embodiments, the requested UE policy IE includes one or more spare indicator elements (IEs) to indicate which UE policy is requested by the UE. In some embodiments, a first spare indicator is used to indicate a request for the URSP, a second spare indicator is used to indicate a request for the ANDSP, a third spare indicator is used to indicate a request for the EC policy, and / or a fourth spare indicator is used to indicate a request for the new UE policy.

[0050] In some embodiments, the requested UE policy IE is included in the UE policy container within a UE-triggered UE policy provisioning request message. In some embodiments, the UE detects that the UE policy is invalid based on at least one of following conditions: if a validity timer indicated in the UE policy or a UE parameter expires; or if there are no valid parameters. In some embodiments, using the UE-triggered UE policy provisioning request procedure to retrieve the UE policy from the network includes initiating a UE-triggered UE policy provisioning procedure to request the UE policy from a PCF of the network.

[0051] FIG. 4 illustrates a wireless communication method performed by user equipment (UE) to dynamically retrieve and update UE policies from a network. The method involves initiating a UE-triggered policy provisioning request procedure when the UE detects that a policy is invalid. The UE policies may include a UE Route Selection Policy (URSP) , Access Network Discovery and Selection Policy (ANDSP) , Edge Computing (EC) Policy, or new policies. The method incorporates a Validity Time element in the policy rules to define the valid duration of a policy, ensuring that the UE retrieves updated policies from a Policy Control Function (PCF) upon expiration. The policy request is made through a UE Policy Container, which includes information elements (IEs) to specify the requested policy using spare indicators. The network may be a sixth-generation (6G) network.

[0052] The proposed method addresses limitations in prior systems by enabling dynamic policy updates without requiring initial registration, thereby reducing service interruptions. It allows network operators to flexibly manage policies such as URSP, ANDSP, and EC Policy, improving network performance and ensuring seamless connectivity for users.

[0053] Examples:

[0054] Some examples provide solutions to enable UE-Triggered UE Policy provisioning in a 6G System. To enable UE-triggered UE policy provisioning in a 6G system for a UE Route Selection Policy (URSP) , an Access Network Discovery and Selection Policy (ANDSP) , and other new UE policies, a Validity Time can be added to the policy rule. For example, the URSP rule can include the Validity Time to support the UE-triggered procedure. The structure of the URSP rules is described in Table 1.

[0055] Table 1: UE Route Selection Policy.

[0056] Table 2: UE Route Selection Policy Rule.

[0057] Table 3: Route Selection Descriptor.

[0058] Some examples provide a procedure for UE-triggered UE Policy provisioning. In some examples, the user equipment (UE) -triggered policy provisioning procedure is initiated by the UE to request the Edge Computing Policy (EC Policy) from the Policy Control Function (PCF) when the UE determines that the EC Policy is invalid in at least one of the following cases: If the validity timer indicated in the EC Policy or parameter expires; or if there are no valid parameters, such as in an error case or abnormal situation.

[0059] FIG. 5 illustrates a UE-triggered Ambient Internet of Things (IoT) Policy provisioning procedure according to an embodiment of the present disclosure. FIG. 5 illustrates that, in some examples, at least one of following operations is disclosed.

[0060] Operation 1: A user equipment (UE) sends an uplink (UL) Non-Access Stratum (NAS) TRANSPORT message carrying a UE Policy Container, which includes a UE Route Selection Policy (URSP) , an Access Network Discovery and Selection Policy (ANDSP) , an Edge Computing Policy (ECP) , or a New UE Policy Provisioning Request Indication, to a Access and Mobility Management Function (AMF) .

[0061] Operation 2: The AMF sends a Namf_Communication_N1MessageNotify request to a Policy Control Function (PCF) , including the UE Policy Container received from the UE.

[0062] Operation 3: When the PCF receives the UE Policy Container indicating an Ambient Internet of Things (Ambient IoT) Policy Request Indication, the PCF determines to perform the UE policy delivery procedure as defined in clause 4.2.4.3 of Technical Specification (TS) 23.502. The URSP, ANDSP, ECP, or New UE Policy is included in the UE Policy Container.

[0063] The indication of the UE Route Selection Policy (URSP) , Access Network Discovery and Selection Policy (ANDSP) , Edge Computing Policy (ECP) , or New UE Policy is included in the UE Policy Provisioning Request message, which is conveyed in the UE Policy Container, and specifically in the Requested UE Policy information element (IE) , as illustrated below.

[0064] Requested UE Policy information element (IE) :

[0065] Table 4: UE POLICY PROVISIONING REQUEST message content.

[0066] Requested UE policies:

[0067] The purpose of the Requested UE policies information element is to enable the UE to request the PCF to provide certain UE policies or certain UE policy subsets.

[0068] [Rectified under Rule 91, 07.04.2025]The Requested UE policies information element is coded.

[0069] The Requested UE policies are a type 4 information element with a minimum length of 3 octets and a maximum length of 4 octets.

[0070] Table 5: Requested UE policy IE.

[0071] In some examples, one or more of the spare information elements (IEs) in Table 5 can be used to indicate which user equipment (UE) policy is being requested. For example: X1 is used as an indicator for UE Route Selection Policy (URSP) , where "0" indicates that URSP is not requested, and "1" indicates that URSP is requested. X2 is used as an indicator for Access Network Discovery and Selection Policy (ANDSP) , where "0" indicates that ANDSP is not requested, and "1" indicates that ANDSP is requested. X3 is used as an indicator for Edge Computing Policy (ECP) , where "0" indicates that ECP is not requested, and "1" indicates that ECP is requested. X4 is used as an indicator for new policies, where "0" indicates that new policies are not requested, and "1" indicates that new policies are requested.

[0072] The disclosed embodiments describe a user equipment (UE) -triggered policy provisioning procedure in a sixth-generation (6G) network. When the UE detects that a policy is invalid, it sends a UE Policy Provisioning Request message to the Policy Control Function (PCF) via the Access and Mobility Management Function (AMF) . The policies requested by the UE can include UE Route Selection Policy (URSP) , Access Network Discovery and Selection Policy (ANDSP) , Edge Computing Policy (ECP) , or new policies. A Validity Time is included in the policy rules to indicate their valid duration, ensuring timely updates. The UE Policy Container includes Requested UE Policy information elements (IEs) with spare indicators to specify which policy is being requested by the UE.

[0073] The proposed procedure enables dynamic policy updates without requiring initial registration, reducing service interruptions and improving network performance. By including Validity Time and Requested UE Policy IEs, network operators can flexibly manage policies such as URSP, ANDSP, and ECP, ensuring seamless connectivity and better support for edge computing and IoT services.

[0074] In summary, some examples describe methods for user equipment (UE) to dynamically retrieve and update UE policies from a network using a UE-triggered UE Policy Provisioning Request procedure. The network may be a sixth-generation (6G) network. In one example, the method is triggered when the UE detects that a UE policy has become invalid, prompting the UE to request the policy from the network. Other examples specify that the applicable UE policies can include the UE Route Selection Policy (URSP) , Access Network Discovery and Selection Policy (ANDSP) , Edge Computing Policy (ECP) , or new UE policies. In another example, the UE policy rule includes a Validity Time, which indicates the duration for which the policy remains valid.

[0075] In further examples, the Policy Control Function (PCF) in the network provisions the UE policy to the UE through a UE Policy Container using a UE policy delivery procedure, as defined in clause 4.2.4.3 of Technical Specification (TS) 23.502. In an optional embodiment of the present invention, the user equipment (UE) can receive a UE policy from the Policy Control Function (PCF) of the 6G network. Specifically, the PCF delivers the policy to the UE through a UE policy container using a UE policy delivery procedure. This mechanism enhances the precision of network control over UE behavior and optimizes the efficiency of policy configuration. This optional embodiment can further extend the interaction protocol between the UE and PCF to support additional types of policy delivery, such as integration with QoS control and handover decision-making, thereby improving overall network performance and user experience.

[0076] Some examples further specify that the Validity Time can be included in Route Selection Descriptor (RSD) for URSP. In some examples, the Validity Time can be included in each Route Selection Descriptor (RSD) for URSP. By implementing some examples, network operators can dynamically control and configure various UE policies, including URSP, ANDSP, ECP, and other new UE policies, based on the current conditions of the UE.

[0077] Commercial interests for some embodiments are as follows. 1. Solve issues in the prior art. 2. Solve other issues. 3. Reduce service interruptions. 4. Improve network performance. 5. Provide a good communication performance. 6. Provide high reliability. 7. Some embodiments of the present disclosure are used by chipset vendors, video system development vendors, automakers including cars, trains, trucks, buses, bicycles, moto-bikes, helmets, and etc., drones (unmanned aerial vehicles) , smartphone makers, communication devices for public safety use, AR / VR / MR device maker for example gaming, conference / seminar, education purposes. Some embodiments of the present disclosure are a combination of “techniques / processes” that can be adopted in video standards to create an end product. Some embodiments of the present disclosure propose technical mechanisms. The at least one proposed solution, method, system, and apparatus of some embodiments of the present disclosure may be used for current and / or new / future standards regarding communication systems such as an AIoT device, a node (UE / BS) , and / or a communication system. Compatible products follow at least one proposed solution, method, system, and apparatus of some embodiments of the present disclosure. The proposed solution, method, system, and apparatus are widely used in an AIoT device, a node (UE / BS) , and / or a communication system. With the implementation of the at least one proposed solution, method, system, and apparatus of some embodiments of the present disclosure, at least one modification to communication methods and apparatus are considered for standardizing.

[0078] FIG. 6 is an example of a computing device 1400 according to an embodiment of the present disclosure. Any suitable computing device can be used for performing the operations described herein. For example, FIG. 6 illustrates an example of the computing device 1400 that can implement apparatuses and methods of the above embodiments of FIGs. 1 to 5, using any suitably configured hardware and / or software. In some embodiments, the computing device 1400 can include a processor 1412 that is communicatively coupled to a memory 1414 and that executes computer-executable program code and / or accesses information stored in the memory 1414. The processor 1412 may include a microprocessor, an application-specific integrated circuit (“ASIC” ) , a state machine, or other processing device. The processor 1412 can include any of a number of processing devices, including one. Such a processor can include or may be in communication with a computer-readable medium storing instructions that, when executed by the processor 1412, cause the processor to perform the operations described herein.

[0079] The memory 1414 can include any suitable non-transitory computer-readable medium. The computer-readable medium can include any electronic, optical, magnetic, or other storage device capable of providing a processor with computer-readable instructions or other program code. Non-limiting examples of a computer-readable medium include a magnetic disk, a memory chip, a read-only memory (ROM) , a random access memory (RAM) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a configured processor, optical storage, magnetic tape or other magnetic storage, or any other medium from which a computer processor can read instructions. The instructions may include processor-specific instructions generated by a compiler and / or an interpreter from code written in any suitable computer-programming language, including, for example, C, C++, C#, visual basic, java, python, perl, javascript, and actionscript.

[0080] The computing device 1400 can also include a bus 1416. The bus 1416 can communicatively couple one or more components of the computing device 1400. The computing device 1400 can also include a number of external or internal devices such as input or output devices. For example, the computing device 1400 is illustrated with an input / output ( “I / O” ) interface 1418 that can receive input from one or more input devices 1420 or provide output to one or more output devices 1422. The one or more input devices 1420 and one or more output devices 1422 can be communicatively coupled to the I / O interface 1418. The communicative coupling can be implemented via any suitable manner (e.g., a connection via a printed circuit board, connection via a cable, communication via wireless transmissions, etc. ) . Non-limiting examples of input devices 1420 include a touch screen (e g., one or more cameras for imaging a touch area or pressure sensors for detecting pressure changes caused by a touch) , a mouse, a keyboard, or any other device that can be used to generate input events in response to physical actions by a user of a computing device. Non-limiting examples of output devices 1422 include a liquid crystal display (LCD) screen, an external monitor, a speaker, or any other device that can be used to display or otherwise present outputs generated by a computing device.

[0081] The computing device 1400 can execute program code that configures the processor 1412 to perform one or more of the operations described above with respect to methods of the above embodiments of FIGs. 1 to 5.The program code may be resident in the memory 1414 or any suitable computer-readable medium and may be executed by the processor 1412 or any other suitable processor.

[0082] The computing device 1400 can also include at least one network interface device 1424. The network interface device 1424 can include any device or group of devices suitable for establishing a wired or wireless data connection to one or more data networks 1428. Non limiting examples of the network interface device 1424 include an Ethernet network adapter, a modem, and / or the like. The computing device 1400 can transmit messages as electronic or optical signals via the network interface device 1424.

[0083] FIG. 7 is a block diagram of an example of a communication system 1500 according to an embodiment of the present disclosure. Embodiments described herein may be implemented into the communication system 1500 using any suitably configured hardware and / or software. FIG. 7 illustrates the communication system 1500 including a radio frequency (RF) circuitry 1510, a baseband circuitry 1520, an application circuitry 1530, a memory / storage 1540, a display 1550, a camera 1560, a sensor 1570, and an input / output (I / O) interface 1580, coupled with each other at least as illustrated.

[0084] The application circuitry 1530 may include a circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processors may include any combination of general-purpose processors and dedicated processors, such as graphics processors, application processors. The processors may be coupled with the memory / storage and configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications and / or operating systems running on the system. The communication system 1500 can execute program code that configures the application circuitry 1530 to perform one or more of the operations described above with respect to methods of the above embodiments of FIGs. 1 to 5. The program code may be resident in the application circuitry 1530 or any suitable computer-readable medium and may be executed by the application circuitry 1530 or any other suitable processor.

[0085] The baseband circuitry 1520 may include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processors may include a baseband processor. The baseband circuitry may handle various radio control functions that may enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry. The radio control functions may include, but are not limited to, signal modulation, encoding, decoding, radio frequency shifting, etc. In some embodiments, the baseband circuitry may provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some embodiments, the baseband circuitry may support communication with an evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN) and / or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) . Embodiments in which the baseband circuitry is configured to support radio communications of more than one wireless protocol may be referred to as multi-mode baseband circuitry.

[0086] In various embodiments, the baseband circuitry 1520 may include circuitry to operate with signals that are not strictly considered as being in a baseband frequency. For example, in some embodiments, baseband circuitry may include circuitry to operate with signals having an intermediate frequency, which is between a baseband frequency and a radio frequency. The RF circuitry 1510 may enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various embodiments, the RF circuitry may include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. In various embodiments, the RF circuitry 1510 may include circuitry to operate with signals that are not strictly considered as being in a radio frequency. For example, in some embodiments, RF circuitry may include circuitry to operate with signals having an intermediate frequency, which is between a baseband frequency and a radio frequency.

[0087] In various embodiments, the transmitter circuitry, control circuitry, or receiver circuitry discussed above with respect to apparatuses and methods of the above embodiments of FIGs. 1 to 5 may be embodied in whole or in part in one or more of the RF circuitry, the baseband circuitry, and / or the application circuitry. As used herein, “circuitry” may refer to, be part of, or include an application specific integrated circuit (ASIC) , an electronic circuit, a processor (shared, dedicated, or group) , and / or a memory (shared, dedicated, or group) that execute one or more software or firmware programs, a combinational logic circuit, and / or other suitable hardware components that provide the described functionality. In some embodiments, the electronic device circuitry may be implemented in, or functions associated with the circuitry may be implemented by, one or more software or firmware modules. In some embodiments, some or all of the constituent components of the baseband circuitry, the application circuitry, and / or the memory / storage may be implemented together on a system on a chip (SOC) . The memory / storage 1540 may be used to load and store data and / or instructions, for example, for system. The memory / storage for one embodiment may include any combination of suitable volatile memory, such as dynamic random access memory (DRAM) ) , and / or non-volatile memory, such as flash memory.

[0088] In various embodiments, the I / O interface 1580 may include one or more user interfaces designed to enable user interaction with the system and / or peripheral component interfaces designed to enable peripheral component interaction with the system. User interfaces may include, but are not limited to a physical keyboard or keypad, a touchpad, a speaker, a microphone, etc. Peripheral component interfaces may include, but are not limited to, a non-volatile memory port, a universal serial bus (USB) port, an audio jack, and a power supply interface. In various embodiments, the sensor 1570 may include one or more sensing devices to determine environmental conditions and / or location information related to the system. In some embodiments, the sensors may include, but are not limited to, a gyro sensor, an accelerometer, a proximity sensor, an ambient light sensor, and a positioning unit. The positioning unit may also be part of, or interact with, the baseband circuitry and / or RF circuitry to communicate with components of a positioning network, e.g., a global positioning system (GPS) satellite.

[0089] In various embodiments, the display 1550 may include a display, such as a liquid crystal display and a touch screen display. In various embodiments, the communication system 1500 may be a mobile computing device such as, but not limited to, a laptop computing device, a tablet computing device, a netbook, an ultrabook, a smartphone, an AR / VR glasses, etc. In various embodiments, system may have more or less components, and / or different architectures. Where appropriate, methods described herein may be implemented as a computer program. The computer program may be stored on a storage medium, such as a non-transitory storage medium.

[0090] A person having ordinary skill in the art understands that each of the units, algorithm, and steps described and disclosed in the embodiments of the present disclosure are realized using electronic hardware or combinations of software for computers and electronic hardware. Whether the functions run in hardware or software depends on the condition of application and design requirement for a technical plan. A person having ordinary skill in the art can use different ways to realize the function for each specific application while such realizations should not go beyond the scope of the present disclosure. It is understood by a person having ordinary skill in the art that he / she can refer to the working processes of the system, device, and unit in the above-mentioned embodiment since the working processes of the above-mentioned system, device, and unit are basically the same. For easy description and simplicity, these working processes will not be detailed.

[0091] It is understood that the disclosed system, device, and method in the embodiments of the present disclosure can be realized with other ways. The above-mentioned embodiments are exemplary only. The division of the units is merely based on logical functions while other divisions exist in realization. It is possible that a plurality of units or components are combined or integrated in another system. It is also possible that some characteristics are omitted or skipped. On the other hand, the displayed or discussed mutual coupling, direct coupling, or communicative coupling operate through some ports, devices, or units whether indirectly or communicatively by ways of electrical, mechanical, or other kinds of forms.

[0092] The units as separating components for explanation are or are not physically separated. The units for display are or are not physical units, that is, located in one place or distributed on a plurality of network units. Some or all of the units are used according to the purposes of the embodiments. Moreover, each of the functional units in each of the embodiments can be integrated in one processing unit, physically independent, or integrated in one processing unit with two or more than two units.

[0093] If the software function unit is realized and used and sold as a product, it can be stored in a readable storage medium in a computer. Based on this understanding, the technical plan proposed by the present disclosure can be essentially or partially realized as the form of a software product. Or, one part of the technical plan beneficial to the conventional technology can be realized as the form of a software product. The software product in the computer is stored in a storage medium, including a plurality of commands for a computational device (such as a personal computer, a server, or a network device) to run all or some of the steps disclosed by the embodiments of the present disclosure. The storage medium includes a USB disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM) , a random access memory (RAM) , a floppy disk, or other kinds of media capable of storing program codes.

[0094] While the present disclosure has been described in connection with what is considered the most practical and preferred embodiments, it is understood that the present disclosure is not limited to the disclosed embodiments but is intended to cover various arrangements made without departing from the scope of the broadest interpretation of the appended claims.

Claims

1.A wireless communication method performed by a user equipment (UE) , comprising:when the UE detects that a UE policy is invalid, the UE uses a UE-triggered UE policy provisioning request procedure to retrieve the UE policy from a network.2.The wireless communication method of claim 1, wherein the UE policy comprises at least one of following policies: a UE route selection policy (URSP) , an access network discovery and selection policy (ANDSP) , an edge computing (EC) policy, or a new UE policy.3.The wireless communication method of claim 1, wherein a rule of the UE policy comprises a validity time, and the validity time is used to indicate a valid duration for a policy rule.4.The wireless communication method of claim 3, wherein the validity time is included in route selection descriptor (RSD) of the UE policy.5.The wireless communication method of claim 3, wherein the UE retrieves a new or updated policy rule from a policy control function (PCF) of the network when the validity time expires.6.The wireless communication method of claim 3, wherein an indication for supporting EC is included in the rule of the UE policy to indicate that the rule of the UE policy is used for supporting EC.7.The wireless communication method of claim 1, wherein the UE receives the UE policy from a PCF of the network through a UE policy container using a UE policy delivery procedure.8.The wireless communication method of claim 7, wherein the UE policy container comprises a UE policy provisioning request indication corresponding to one of following policies: a URSP, an ANDSP, an EC policy, or a new UE policy.9.The wireless communication method of claim 8, wherein the UE policy provisioning request indication is included in a requested UE policy information element (IE) in the UE policy container.10.The wireless communication method of claim 9, wherein the requested UE policy IE is used by the UE to request the PCF to provide the UE policy or a subset of UE policies.11.The wireless communication method of claim 10, wherein the requested UE policy IE is a type 4 information element with a minimum length of 3 octets and a maximum length of 4 octets.12.The wireless communication method of claim 10, wherein the requested UE policy IE comprises one or more spare indicator elements (IEs) to indicate which UE policy is requested by the UE.13.The wireless communication method of claim 12, wherein a first spare indicator is used to indicate a request for the URSP, a second spare indicator is used to indicate a request for the ANDSP, a third spare indicator is used to indicate a request for the EC policy, and / or a fourth spare indicator is used to indicate a request for the new UE policy.14.The wireless communication method of claim 9, wherein the requested UE policy IE is included in the UE policy container within a UE-triggered UE policy provisioning request message.15.The wireless communication method of claim 1, wherein the UE detects that the UE policy is invalid based on at least one of following conditions:if a validity timer indicated in the UE policy or a UE parameter expires; orif there are no valid parameters.16.The wireless communication method of claim 1, wherein using the UE-triggered UE policy provisioning request procedure to retrieve the UE policy from the network comprises:initiating a UE-triggered UE policy provisioning procedure to request the UE policy from a PCF of the network.17.A user equipment (UE) , comprising:a detector configured to detect a validity of a UE policy, when the detector detects that the UE policy is invalid, the UE uses a UE-triggered UE policy provisioning request procedure to retrieve the UE policy from a network.18.The UE of claim 17, wherein the UE policy comprises at least one of following policies: a UE route selection policy (URSP) , an access network discovery and selection policy (ANDSP) , an edge computing (EC) policy, or a new UE policy.19.The UE of claim 17, wherein a rule of the UE policy comprises a validity time, and the validity time is used to indicate a valid duration for a policy rule.20.The UE of claim 19, wherein the validity time is included in route selection descriptor (RSD) of the UE policy.21.The UE of claim 19, wherein the UE retrieves a new or updated policy rule from a policy control function (PCF) of the network when the validity time expires.22.The UE of claim 19, wherein an indication for supporting EC is included in the rule of the UE policy to indicate that the rule of the UE policy is used for supporting EC.23.The UE of claim 17, wherein the UE receives the UE policy from a PCF of the network through a UE policy container using a UE policy delivery procedure.24.The UE of claim 23, wherein the UE policy container comprises a UE policy provisioning request indication corresponding to one of following policies: a URSP, an ANDSP, an EC policy, or a new UE policy.25.The UE of claim 24, wherein the UE policy provisioning request indication is included in a requested UE policy information element (IE) in the UE policy container.26.The UE of claim 25, wherein the requested UE policy IE is used by the UE to request the PCF to provide the UE policy or a subset of UE policies.27.The UE of claim 26, wherein the requested UE policy IE is a type 4 information element with a minimum length of 3 octets and a maximum length of 4 octets.28.The UE of claim 26, wherein the requested UE policy IE comprises one or more spare indicator elements (IEs) to indicate which UE policy is requested by the UE.29.The UE of claim 28, wherein a first spare indicator is used to indicate a request for the URSP, a second spare indicator is used to indicate a request for the ANDSP, a third spare indicator is used to indicate a request for the EC policy, and / or a fourth spare indicator is used to indicate a request for the new UE policy.30.The UE of claim 25, wherein the requested UE policy IE is included in the UE policy container within a UE-triggered UE policy provisioning request message.31.The UE of claim 17, wherein the UE detects that the UE policy is invalid based on at least one of following conditions:if a validity timer indicated in the UE policy or a UE parameter expires; orif there are no valid parameters.32.The UE of claim 17, wherein the UE is configured to initiate a UE-triggered UE policy provisioning procedure to request the UE policy from a PCF of the network.33.A user equipment (UE) , comprising:a memory;a transceiver; anda processor coupled to the memory and the transceiver;wherein the UE is configured to perform the wireless communication method of any one of claims 1 to 16.34.A non-transitory machine-readable storage medium having stored thereon instructions that, when executed by a computer, cause the computer to perform the method of any one of claims 1 to 16.35.A chip, comprising:a processor, configured to call and run a computer program stored in a memory, to cause a device in which the chip is installed to execute the method of any one of claims 1 to 16.36.A computer readable storage medium, in which a computer program is stored, wherein the computer program causes a computer to execute the method of any one of claims 1 to 16.37.A computer program product, including a computer program, wherein the computer program causes a computer to execute the method of any one of claims 1 to 16.38.A computer program, wherein the computer program causes a computer to execute the method of any one of claims 1 to 16.