Wireless communication methods and apparatuses

The method addresses LBT failures and resource negotiation issues by enabling edge computing capability negotiation between UE and network, optimizing resource allocation and improving network performance through dynamic control of UE behavior and efficient PDU session establishment.

WO2026156484A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-30GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP LTD
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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

In wireless communication systems operating in unlicensed spectrum, devices face consistent Listen-Before-Talk (LBT) failures leading to transmission delays and degraded performance, and there is a lack of solutions for negotiating computing resources between user equipment (UE) and the network, particularly in next-generation network architectures.

Method used

A method and apparatus for negotiating edge computing capabilities between UE and the network, allowing operators to dynamically control UE behavior and improve network performance by transmitting and receiving edge computing capability indications during the registration process, using edge computing support information based on local configuration and subscription information.

Benefits of technology

Enables efficient resource allocation, reduces latency, and enhances network performance by allowing UEs to establish PDU sessions for edge computing only when necessary, supporting flexible policy-based decisions and seamless integration of edge computing capabilities into future networks.

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Abstract

A wireless communication method performed by a user equipment (UE) includes transmitting an edge computing capability indication or an indication of requesting an edge computing support information in a registration request message to a first core network element, and receiving an indication from the first core network element, wherein the indication determines whether to include the edge computing support information in a registration accept message based on a local configuration and an edge computing allowed indication in a subscription information.
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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 wireless communication systems operating in unlicensed spectrum, devices are required to perform Listen-Before-Talk (LBT) procedure to ensure spectrum access. However, when a device repeatedly fails to find an idle channel within allocated resources, consistent LBT failures may occur, resulting in transmission delays and degraded system performance. To address this issue, dynamic resource selection mechanisms can be applied. If a device experiences consistent LBT failure in a selected resource pool, it may either re-select another resource pool without failures or select alternative Resource Block (RB) sets within the same pool. Furthermore, existing technologies do not provide solutions for negotiating computing resources between a user equipment (UE) and a network, particularly in next-generation network architectures.SUMMARY

[0003] An object of the present disclosure is to propose wireless communication methods and apparatuses, which can negotiate computing resources, allow an operator to dynamically control or configure UE behavior, 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 transmitting an edge computing capability indication or an indication of requesting an edge computing support information in a registration request message to a first core network element, and receiving an indication from the first core network element, wherein the indication determines whether to include the edge computing support information in a registration accept message based on a local configuration and an edge computing allowed indication in a subscription information.

[0005] In a second aspect of the present disclosure, a wireless communication method performed by a first core network element includes receiving an edge computing capability indication or an indication of requesting an edge computing support information in a registration request message from a user equipment (UE) , and determining whether to include the edge computing support information in a registration accept message based on a local configuration and an edge computing allowed indication in a subscription information.

[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 first core network element includes a memory, a transceiver, and a processor coupled to the memory and the transceiver. The first core network element is configured to perform the above method.

[0008] In a fifth 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.

[0009] In a sixth 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.

[0010] In a seventh 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.

[0011] In an eighth 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.

[0012] In a ninth aspect of the present disclosure, a computer program causes a computer to execute the above method.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0013] 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.

[0014] 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.

[0015] FIG. 2 is a block diagram of a UE according to an embodiment of the present disclosure.

[0016] FIG. 3 is a block diagram of a first core network element according to an embodiment of the present disclosure.

[0017] FIG. 4 is a flowchart illustrating a wireless communication method performed by a UE according to an embodiment of the present disclosure.

[0018] FIG. 5 is a flowchart illustrating a wireless communication method performed by a first core network element according to an embodiment of the present disclosure.

[0019] FIG. 6 is a flowchart illustrating a registration procedure according to an embodiment of the present disclosure.

[0020] FIG. 7 is a flowchart illustrating a UE configuration update procedure for access and mobility management related parameters according to an embodiment of the present disclosure.

[0021] FIG. 8 is a block diagram of an example of a computing device according to an embodiment of the present disclosure.

[0022] FIG. 9 is a block diagram of a communication system according to an embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0023] 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.

[0024] 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.

[0025] 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.

[0026] 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.

[0027] In a fifth generation (5G) system, edge computing is agnostic to a user equipment (UE) and no negotiation of edge computing capability occurs between a UE and a network. Some embodiments of the present disclosure propose some solutions to enable a negotiation of edge computing capability between a UE and a network, particularly in next-generation network architectures such as a sixth generation (6G) network. In some embodiments, in a registration request message, the UE includes an edge computing capability indication in a UE mobility management (MM) core network capability. In some embodiments, based on configuration and knowledge of the UE’s location, a first core network element determines whether edge computing can be supported for the UE. If an edge computing authorized indication is present in a UE subscription information received, the first core network element includes an edge computing support information containing an edge computing supported indication, a list of location information (e.g., tracking areas (TAs) , cell identifiers (Cell IDs) ) , and a list of data network names (DNNs) and single network slice selection assistance information (S-NSSAI) . In some embodiments, the UE decides whether to establish a protocol data unit (PDU) session for edge computing with an appropriate DNN and / or S-NSSAI when the UE is in the indicated location based on a matched user resource selection policy (URSP) rule, UE local configuration, and / or edge computing policy rule. The first core network element may be an access and mobility management function (AMF) .

[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 be a first core network element. 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 transceiver 13 is configured to transmit an edge computing capability indication or an indication of requesting an edge computing support information in a registration request message to a first core network element, and receive an indication from the first core network element, wherein the indication determines whether to include the edge computing support information in a registration accept message based on a local configuration and an edge computing allowed indication in a subscription information. This can solve issues in the prior art and other issues. Further, the proposed some embodiments can negotiate computing resources, allow an operator to dynamically control or configure UE behavior, and / or improve network performance. The first core network element may be an AMF.

[0031] In some embodiments, the transceiver 23 is configured to receive an edge computing capability indication or an indication of requesting an edge computing support information in a registration request message from a user equipment (UE) , and the processor 21 is configured to determine whether to include the edge computing support information in a registration accept message based on a local configuration and an edge computing allowed indication in a subscription information. This can solve issues in the prior art and other issues. Further, the proposed some embodiments can negotiate computing resources, allow an operator to dynamically control or configure UE behavior, and / or improve network performance.

[0032] 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 may include a memory 201, a transceiver 202, and a processor 203 coupled to the memory 201 and the transceiver 202. The processor 203 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 203. The memory 201 is operatively coupled with the processor 203 and stores a variety of information to operate the processor 203. The transceiver 202 is operatively coupled with the processor 203, and the transceiver 202 transmits and / or receives a radio signal. The processor 203 may include application-specific integrated circuit (ASIC) , other chipset, logic circuit and / or data processing device. The memory 201 may include read-only memory (ROM) , random access memory (RAM) , flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device. The transceiver 202 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 201 and executed by the processor 203. The memory 201 can be implemented within the processor 203 or external to the processor 203 in which case those can be communicatively coupled to the processor 203 via various means as is known in the art.

[0033] In some embodiments, the transceiver 202 is configured to transmit an edge computing capability indication or an indication of requesting an edge computing support information in a registration request message to a first core network element , and receive an indication from the first core network element, wherein the indication determines whether to include the edge computing support information in a registration accept message based on a local configuration and an edge computing allowed indication in a subscription information. This can solve issues in the prior art and other issues. Further, the proposed some embodiments can negotiate computing resources, allow an operator to dynamically control or configure UE behavior, and / or improve network performance. The first core network element may be an AMF.

[0034] FIG. 3 illustrates a first core network element 300 according to an embodiment of the present disclosure. The first core network element 300 is configured to implement some embodiments of the disclosure. Some embodiments of the disclosure may be implemented into the first core network element 300 using any suitably configured hardware and / or software. The first core network element may be an AMF. The first core network element 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.

[0035] In some embodiments, the transceiver 302 is configured to receive an edge computing capability indication or an indication of requesting an edge computing support information in a registration request message from a user equipment (UE) , and the processor 303 is configured to determine whether to include the edge computing support information in a registration accept message based on a local configuration and an edge computing allowed indication in a subscription information. This can solve issues in the prior art and other issues. Further, the proposed some embodiments can negotiate computing resources, allow an operator to dynamically control or configure UE behavior, and / or improve network performance.

[0036] 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 402, transmitting an edge computing capability indication or an indication of requesting an edge computing support information in a registration request message to a first core network element, and an operation 404, receiving an indication from the first core network element, wherein the indication determines whether to include the edge computing support information in a registration accept message based on a local configuration and an edge computing allowed indication in a subscription information. This can solve issues in the prior art and other issues. Further, the proposed some embodiments can negotiate computing resources, allow an operator to dynamically control or configure UE behavior, and / or improve network performance. The first core network element may be an AMF.

[0037] In some embodiments, the edge computing capability indication is included in a UE mobility management (UE MM) core network capability. In some embodiments, the edge computing support information includes the edge computing allowed indication. In some embodiments, the edge computing support information includes a local information list, and the local information list contains a list of tracking area identifiers (TAIs) or a list of cell identifiers (cell IDs) . In some embodiments, the edge computing support information includes a list of data network names (DNNs) and single network slice selection assistance information (S-NSSAI) . In some embodiments, if an application running on the UE intends to use edge computing within a location and a corresponding protocol data unit (PDU) session does not exist, the UE checks whether a corresponding DNN and S-NSSAI pair is supported for edge computing by referring to a user route selection policy (URSP) or an edge computing policy; and / or if no match is found, the UE further evaluates remaining URSP or edge computing policy entries until a DNN and S-NSSAI pair is identified.

[0038] In some embodiments, the edge computing support information is structured as a list of DNN and S-NSSAI pairs for each entry in a local information list or as a list of local information entries for each DNN and S-NSSAI pair. In some embodiments, the edge computing support information is included in a UE configuration update command message when the UE transmits the edge computing capability indication to the first core network element during a registration procedure. In some embodiments, the edge computing support information includes the edge computing allowed indication. In some embodiments, the edge computing support information includes a local information list, and the local information list contains a list of tracking area identifiers (TAIs) or a list of cell identifiers (cell IDs) . In some embodiments, the edge computing support information includes a list of data network names (DNNs) and single network slice selection assistance information (S-NSSAI) . In some embodiments, the first core network element comprises an access and mobility management function (AMF) . In some embodiments, the subscription information is from a second core network element. In some embodiments, the second core network element comprises a unified data management (UDM) .

[0039] Some embodiments propose a wireless communication method for enabling negotiation of edge computing capability between user equipment (UE) and the sixth generation (6G) network. In some embodiments, the method involves including an edge computing capability indication in a registration request message sent by the UE. Based on this indication, the first core network element determines whether to include edge computing support information in a registration accept message. The edge computing support information may contain allowed indications, location-based lists (tracking area identifiers or cell identifiers) , and corresponding data network names (DNNs) and single network slice selection assistance information (S-NSSAI) . The UE can use these configurations to establish appropriate protocol data unit (PDU) sessions and utilize edge computing services based on user route selection policies (URSP) or edge computing policies. The first core network element may be an AMF.

[0040] Some embodiments provide at least one of following advantages: Allow network operators to dynamically control and configure UE behavior for edge computing services based on location and subscription information. Ensure that UE can dynamically establish PDU sessions for edge computing when needed, improving service efficiency and user experience. Facilitate better resource allocation and reduces latency by leveraging edge computing capabilities at optimal network locations. Support flexible policy-based decision-making using URSP and edge computing policies to match appropriate DNN and S-NSSAI pairs. Provide a scalable framework to integrate edge computing capabilities into future 6G networks, ensuring compatibility with evolving technologies.

[0041] FIG. 5 illustrates a wireless communication method 500 performed by a first core network element according to an embodiment of the present disclosure. The wireless communication method 500 performed by the first core network element is configured to implement some embodiments of the disclosure. Some embodiments of the disclosure may be implemented into the wireless communication method 500 performed by the first core network element using any suitably configured hardware and / or software. In some embodiments, the wireless communication method 500 performed by the first core network element includes: an operation 502, receiving an edge computing capability indication or an indication of requesting an edge computing support information in a registration request message from a user equipment (UE) , and an operation 504, determining whether to include the edge computing support information in a registration accept message based on a local configuration and an edge computing allowed indication in a subscription information. This can solve issues in the prior art and other issues. Further, the proposed some embodiments can negotiate computing resources, allow an operator to dynamically control or configure UE behavior, and / or improve network performance. The first core network element may be an AMF.

[0042] In some embodiments, the edge computing capability indication is included in a UE mobility management (UE MM) core network capability. In some embodiments, the edge computing support information includes the edge computing allowed indication. In some embodiments, the edge computing support information includes a local information list, and the local information list contains a list of tracking area identifiers (TAIs) or a list of cell identifiers (cell IDs) . In some embodiments, the edge computing support information includes a list of data network names (DNNs) and single network slice selection assistance information (S-NSSAI) . In some embodiments, if an application intends to use edge computing within a location and a corresponding protocol data unit (PDU) session does not exist, the first core network element receives the indication from the UE, the indication checks whether a corresponding DNN and S-NSSAI pair is supported for edge computing by referring to a user route selection policy (URSP) or an edge computing policy, and / or if no match is found, the first core network element further receives the indication from the UE, the indication evaluates remaining URSP or edge computing policy entries until a DNN and S-NSSAI pair is identified.

[0043] In some embodiments, the edge computing support information is structured as a list of DNN and S-NSSAI pairs for each entry in a local information list or as a list of local information entries for each DNN and S-NSSAI pair. In some embodiments, the edge computing support information is included in a UE configuration update command message when the first core network element receives the edge computing capability indication from the UE during a registration procedure. In some embodiments, the edge computing support information includes the edge computing allowed indication. In some embodiments, the edge computing support information includes a local information list, and the local information list contains a list of tracking area identifiers (TAIs) or a list of cell identifiers (cell IDs) . In some embodiments, the edge computing support information includes a list of data network names (DNNs) and single network slice selection assistance information (S-NSSAI) . In some embodiments, the first core network element comprises an access and mobility management function (AMF) . In some embodiments, the subscription information is from a second core network element. In some embodiments, the second core network element comprises a unified data management (UDM) .

[0044] Some embodiments propose a wireless communication method performed by a first core network element to enable negotiation of edge computing capabilities between user equipment (UE) and the sixth generation (6G) network. In some embodiments, the method involves the first core network element receiving an edge computing capability indication from the UE during the registration process. Based on local configurations and subscription information received, the first core network element decides whether to include edge computing support information in the registration accept message. The support information may contain allowed indications, location-based lists (e.g., tracking area identifiers (TAIs) or cell identifiers (cell IDs) ) , data network names (DNNs) , and single network slice selection assistance information (S-NSSAI) . The first core network element assists in dynamically establishing protocol data unit (PDU) sessions for edge computing services based on user route selection policies (URSP) or edge computing policies. The first core network element may be an AMF.

[0045] Some embodiments provide at least one of following advantages: The first core network element can dynamically determine and provide edge computing support information to UEs based on their location and subscription, ensuring more efficient service delivery. The method optimizes network resource allocation by allowing UEs to initiate PDU sessions for edge computing only when necessary, improving overall network performance. The solution enables flexible control through URSP or edge computing policies, ensuring UEs can select appropriate DNN and S-NSSAI pairs based on real-time network conditions. By managing edge computing capability negotiations during the registration procedure, the first core network element reduces signaling overhead and improves the efficiency of 6G networks. The method supports seamless integration of edge computing capabilities into future 6G systems, addressing the growing demand for low-latency, location-based services.

[0046] Examples:

[0047] Some examples provide some solutions to enable UE to use Edge Computing in 6G System via NAS layer negotiation. It is proposed to use non-access stratum (NAS) layer negotiation to enable user equipment (UE) to utilize edge computing in the sixth generation system (6GS) . In some examples, the first core network element comprises an access and mobility management function (AMF) . In some examples, the subscription information is from a second core network element. In some examples, the second core network element comprises a unified data management (UDM) .

[0048] Example Registration Procedure:

[0049] The registration procedure specified in technical specification (TS) 23.502 clause 4.2.2.2.2 needs to be enhanced. FIG. 6 illustrates a registration procedure according to an embodiment of the present disclosure. FIG. 6 illustrates that, in some embodiments, the registration procedure includes at least one of following operations.

[0050] User equipment (UE) to radio access network (RAN) : Access network (AN) message (AN parameters, registration request [registration type, subscription concealed identifier (SUCI) or fifth generation global unique temporary identifier (5G-GUTI) or permanent equipment identifier (PEI) , last visited tracking area identifier (TAI) if available, security parameters, requested network slice selection assistance information (NSSAI) , mapping of requested NSSAI, default configured NSSAI indication, UE radio capability update, UE mobility management (MM) core network capability, protocol data unit (PDU) session status, list of PDU sessions to be activated, follow-on request, mobile initiated connection only (MICO) indication, requested active time, requested discontinuous reception (DRX) parameters for evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) and new radio (NR) , requested DRX parameters for narrowband Internet of Things (NB-IoT) , extended idle mode DRX parameters, local area data network (LADN) data network names (DNNs) or indicator of requesting LADN information, NAS message container, support for restriction of use of enhanced coverage, preferred network behavior, UE paging probability information, paging subgrouping support indication, UE policy container (the list of policy slice identifiers (PSIs) , indication of UE support for access network discovery and selection policy (ANDSP) , the operating system identifier, indication of user route selection policy (URSP) provisioning support in evolved packet system (EPS) , UE capability of reporting URSP rule enforcement to network, UE capability of supporting visited public land mobile network (VPLMN) -specific URSP rules) , UE radio capability identifier (ID) , release request indication, paging restriction information, PEI, public land mobile network (PLMN) with disaster condition, requested periodic update time, unavailability period duration, start of unavailability period, unavailability type] ) .

[0051] Note 1: The UE policy container and its usage can be defined in technical specification (TS) 23.503

[0020] .

[0052] In the UE mobility management (MM) core network capability, the edge computing (EC) capability indication or indication of requesting edge computing support information is included.

[0053] New access and mobility management function (AMF) to user equipment (UE) : Registration accept message (fifth generation global unique temporary identifier (5G-GUTI) , registration area, mobility restrictions, protocol data unit (PDU) session status, allowed network slice selection assistance information (NSSAI) , mapping of allowed NSSAI, partially allowed NSSAI, mapping of partially allowed NSSAI, tracking area identifier (TAI) list for single network slice selection assistance information (S-NSSAIs) in partially allowed NSSAI, configured NSSAI for the serving public land mobile network (PLMN) , mapping of configured NSSAI, network slice selection and restriction group (NSSRG) information, network slice authentication group (NSAG) information, rejected S-NSSAIs, TAI list for any rejected S-NSSAI partially in the registration area (RA) , pending NSSAI, mapping of pending NSSAI, periodic registration update timer, active time, strictly periodic registration timer indication, local area data network (LADN) information, mobile initiated connection only (MICO) indication, IP multimedia subsystem (IMS) voice over packet-switched (PS) session supported indication, emergency service support indicator, accepted discontinuous reception (DRX) parameters for evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) and new radio (NR) , accepted DRX parameters for narrowband Internet of Things (NB-IoT) , extended idle mode DRX parameters, paging time window, network support of interworking without N26, access stratum connection establishment NSSAI inclusion mode, network slicing subscription change indication, operator-defined access category definitions, list of equivalent PLMNs, enhanced coverage restricted information, supported network behavior, service gap time, PLMN-assigned UE radio capability identifier (ID) , PLMN-assigned UE radio capability ID deletion, wake-up signal (WUS) assistance information, AMF packet error indication paging support (PEIPS) assistance information, truncated fifth generation system temporary mobile subscriber identity (5G-S-TMSI) configuration, connection release supported, paging cause indication for voice service supported, paging restriction supported, reject paging request supported, paging restriction information acceptance or rejection, list of PLMNs to be used in disaster condition, disaster roaming wait range information, disaster return wait range information, forbidden TAIs, list of equivalent standalone non-public networks (SNPNs) , registered network identifier (NID) , unavailability period support, multicast broadcast service and reliability (MBSR) authorization information, return to coverage notification not required, unavailability period duration, start of unavailability period, S-NSSAI location availability information, mapping of alternative NSSAI, slice usage policy, maximum time offset, and edge computing support information) .

[0054] If the requested network slice selection assistance information (NSSAI) does not include single network slice selection assistance information (S-NSSAIs) that map to the S-NSSAIs of the home public land mobile network (HPLMN) subject to network slice-specific authentication and authorization, and the access and mobility management function (AMF) determines that no S-NSSAI can be provided in the allowed NSSAI for the user equipment (UE) in the current UE tracking area, and if no default S-NSSAI (s) not yet involved in the current UE registration procedure could be further considered, the first core network element can reject the UE registration and include the list of rejected S-NSSAIs, each with the appropriate rejection cause value, in the rejection message. The first core network element may be an AMF.

[0055] The allowed NSSAI for the access type for the UE is included in the next generation (N2) message carrying the registration accept message. The allowed NSSAI contains only S-NSSAIs that, based on subscription information, do not require network slice-specific authentication and authorization, and those S-NSSAIs for which network slice-specific authentication and authorization previously succeeded based on the UE context in the first core network element, regardless of the access type. The mapping of pending NSSAI is the mapping of each S-NSSAI of the pending NSSAI for the serving public land mobile network (PLMN) to the HPLMN S-NSSAIs.

[0056] If the UE indicates its support for partial network slice support in a registration area (see clause 5.15.17 of technical specification (TS) 23.501 [2] ) in the UE mobility management (MM) core network capability within the registration request, the first core network element may include partially allowed NSSAI in the registration accept message along with the related tracking area identifier (TAI) list for S-NSSAIs in the partially allowed NSSAI, as specified in TS 23.501 [2] clause 5.15.17. The first core network element may also include the partially allowed NSSAI in the N2 message carrying the registration accept message, without the TAI list for S-NSSAIs in the partially allowed NSSAI. The partially allowed NSSAI contains only S-NSSAIs that, based on subscription information, do not require network slice-specific authentication and authorization, and those S-NSSAIs for which network slice-specific authentication and authorization previously succeeded based on the UE context in the first core network element, regardless of the access type. The mapping of partially allowed NSSAI is the mapping of each S-NSSAI of the partially allowed NSSAI for the serving PLMN to the HPLMN S-NSSAIs.

[0057] If the user equipment (UE) has indicated its support for partial network slice support in a registration area (RA) (see clause 5.15.17 of technical specification (TS) 23.501 [2] ) in the UE mobility management (MM) core network capability within the registration request, the access and mobility management function (AMF) may include single network slice selection assistance information (S-NSSAIs) rejected partially in the RA in the registration accept message along with the applicable tracking area identifier (TAI) list for rejected S-NSSAIs partially in the RA.

[0058] If the UE has indicated its support for the network slice-specific authentication and authorization procedure in the UE MM core network capability within the registration request, the first core network element includes in the pending network slice selection assistance information (NSSAI) the S-NSSAIs that map to an S-NSSAI of the home public land mobile network (HPLMN) which, according to the subscription information, is subject to network slice-specific authentication and authorization, as described in clause 4.6.2.4 of TS 24.501

[0025] . In such cases, the first core network element can then trigger, at step 25, the network slice-specific authentication and authorization procedure specified in clause 4.2.9.2, except for those S-NSSAIs for which network slice-specific authentication and authorization has already been initiated on another access type for the same S-NSSAIs, based on network policies. The UE cannot attempt re-registration with the S-NSSAIs included in the list of pending NSSAIs until the network slice-specific authentication and authorization procedure has been completed, regardless of the access type.

[0059] If the UE has not indicated its support for the network slice-specific authentication and authorization procedure in the UE fifth generation mobility management (5GMM) core network capability within the registration request, and the requested NSSAI includes S-NSSAIs that map to HPLMN S-NSSAIs subject to network slice-specific authentication and authorization, the first core network element includes those S-NSSAIs in the requested NSSAI in the rejected S-NSSAIs.

[0060] If no single network slice selection assistance information (S-NSSAI) can be provided in the allowed network slice selection assistance information (NSSAI) because: All the S-NSSAIs in the requested NSSAI are subject to network slice-specific authentication and authorization; or No requested NSSAI was provided, or none of the S-NSSAIs in the requested NSSAI matches any of the subscribed S-NSSAIs, and all the S-NSSAIs marked as default in the subscribed S-NSSAIs are subject to network slice-specific authentication and authorization.

[0061] The access and mobility management function (AMF) can provide an empty allowed NSSAI. Upon receiving an empty allowed NSSAI and a pending NSSAI, the user equipment (UE) is registered in the public land mobile network (PLMN) but can wait for the completion of the network slice-specific authentication and authorization procedure without attempting to use any service provided by the PLMN on any access type, except for emergency services (see technical specification (TS) 24.501

[0025] ) , until the UE receives an allowed NSSAI.

[0062] The first core network element stores the narrowband Internet of Things (NB-IoT) priority retrieved in step 14 and associates it with the fifth generation system temporary mobile subscriber identity (5G-S-TMSI) allocated to the UE.

[0063] If the registration request message received over third generation partnership project (3GPP) access does not include any paging restriction information, the first core network element can delete any stored paging restriction information for this UE and stop restricting paging accordingly.

[0064] If the registration request message received over 3GPP access includes the paging restriction information, the first core network element may accept or reject the paging restriction information requested by the UE based on operator policy. If the first core network element rejects the paging restriction information, it removes any stored paging restriction information from the UE context and discards the UE-requested paging restriction information. If the first core network element accepts the paging restriction information from the UE, it stores the paging restriction information in the UE context and informs the UE about the acceptance or rejection of the requested paging restriction information in the registration accept message.

[0065] If the registration request message received over third generation partnership project (3GPP) access includes a release request indication, then: The access and mobility management function (AMF) updates the user equipment (UE) context with any received paging restriction information and enforces it during the network-triggered service request procedure as described in clause 4.2.3.3.

[0066] The first core network element does not establish user plane (UP) resources and triggers the access network (AN) release procedure as described in clause 4.2.6 after the completion of the registration procedure.

[0067] The first core network element sends a registration accept message to the UE indicating that the registration request has been accepted. The fifth generation global unique temporary identifier (5G-GUTI) is included if the first core network element allocates a new 5G-GUTI. Upon receiving a registration request message of type "initial registration, " "mobility registration update, " "disaster roaming initial registration, " or "disaster roaming mobility registration update" from the UE, the first core network element can include a new 5G-GUTI in the registration accept message. Upon receiving a registration request message of type "periodic registration update" from the UE, the first core network element should include a new 5G-GUTI in the registration accept message.

[0068] If the UE is already in the registration management (RM) -REGISTERED state via another access type in the same public land mobile network (PLMN) , the UE can use the 5G-GUTI received in the registration accept message for both registrations. If no 5G-GUTI is included in the registration accept message, the UE can use the 5G-GUTI assigned for the existing registration for the new registration as well. If the first core network element allocates a new registration area, it can send the registration area to the UE via the registration accept message. For a disaster roaming registration, the first core network element allocates the registration area limited to the area with a disaster condition as specified in clause 5.40 of technical specification (TS) 23.501 [2] .

[0069] If there is no registration area included in the registration accept message, the UE can consider the old registration area as valid. Mobility restrictions are included if they apply to the UE and the registration type is not emergency registration. The first core network element indicates the established protocol data unit (PDU) sessions to the UE in the PDU session status. The UE removes locally any internal resources related to PDU sessions that are not marked as established in the received PDU session status.

[0070] If the first core network element invokes the network slice management function (Nsmf) _PDU session update session management context (PDUSession_UpdateSMContext) procedure for user plane activation of PDU sessions in step 18 and receives a rejection from the session management function (SMF) , the first core network element indicates to the UE the PDU session identifier (ID) and the cause for the failure of the user plane resource activation.

[0071] When the UE is connected to two AMFs belonging to different PLMNs via 3GPP access and non-3GPP access, the UE removes locally any internal resources related to the PDU session of the current PLMN that are not marked as established in the received PDU session status. If the PDU session status information was included in the registration request, the first core network element can indicate the PDU session status to the UE.

[0072] If the radio access technology (RAT) type is narrowband Internet of Things (NB-IoT) and the network is configured to use the control plane relocation indication procedure, the access and mobility management function (AMF) can include in the registration accept message the truncated fifth generation system temporary mobile subscriber identity (5G-S-TMSI) configuration that the user equipment (UE) using control plane cellular Internet of Things (CIoT) fifth generation system (5GS) optimization uses to create the truncated 5G-S-TMSI, as described in clause 5.31.4.3 of technical specification (TS) 23.501 [2] .

[0073] The allowed network slice selection assistance information (NSSAI) provided in the registration accept message is valid within the registration area and applies to all public land mobile networks (PLMNs) with tracking areas included in the registration area. The mapping of allowed NSSAI refers to the mapping of each single network slice selection assistance information (S-NSSAI) of the allowed NSSAI to the home PLMN (HPLMN) S-NSSAIs. The mapping of configured NSSAI refers to the mapping of each S-NSSAI of the configured NSSAI for the serving PLMN to the HPLMN S-NSSAIs.

[0074] For non-roaming UEs, if the UE has indicated its support for the slice usage policy in the UE fifth generation mobility management (5GMM) core network capability, the first core network element may include slice usage policies for the slices in the configured NSSAI, as described in clause 5.15.15 of TS 23.501 [2] . The slice usage policy indicates whether an S-NSSAI is an on-demand slice and, optionally, provides a slice deregistration inactivity timer value. If the first core network element includes a slice deregistration inactivity timer value, the UE starts any slice deregistration inactivity timer for the on-demand S-NSSAIs, as described in clause 5.15.15 of TS 23.501 [2] . If the first core network element includes updated slice deregistration timer values, the UE uses the updated slice deregistration inactivity timer values the next time the slice deregistration inactivity timers start.

[0075] If the UE has indicated its support for the subscription-based restrictions to the simultaneous registration of network slices feature in the UE 5GMM core network capability, the first core network element includes the network slice selection and restriction group (NSSRG) information, if available, as defined in clause 5.15.12 of TS 23.501 [2] . If the UE has not indicated support for this feature and the subscription information for the UE includes NSSRG information, the configured NSSAI provided by the first core network element can include S-NSSAIs according to clause 5.15.12 of TS 23.501 [2] .

[0076] If the UE has indicated its support for the temporary available network slices feature in the UE 5GMM core network capability, the first core network element includes the validity time as defined in clause 5.15.16 of TS 23.501 [2] . If the UE has not indicated its support for this feature and the first core network element is providing the configured NSSAI to the UE, the configured NSSAI cannot include S-NSSAIs if the validity time indicates that the S-NSSAI is not available, according to clause 5.15.16 of TS 23.501 [2] .

[0077] If the UE has indicated its support for the network slice authentication group (NSAG) feature in the UE 5GMM core network capability, the first core network element includes the NSAG information, if available, as defined in clause 5.15.14 of TS 23.501 [2] .

[0078] The first core network element can include in the registration accept message the local area data network (LADN) information for the list of LADNs available within the registration area determined for the UE, as described in clause 5.6.5 of TS 23.501 [2] . If the UE indicates its support for LADN per data network name (DNN) and S-NSSAI in the UE mobility management (MM) core network capability, the first core network element may include LADN information per DNN and S-NSSAI. The first core network element may also include operator-defined access category definitions to enable the UE to determine the applicable operator-specific access category definitions, as described in TS 24.501

[0025] .

[0079] If the user equipment (UE) includes the mobile initiated connection only (MICO) indication in the registration request message, the access and mobility management function (AMF) responds in the registration accept message indicating whether MICO mode should be used in the MICO indication. When MICO mode is allowed for the UE, the first core network element may include an active time value and / or a strictly periodic registration timer indication in the registration accept message.

[0080] The first core network element determines the periodic registration update timer value, active time value, and the strictly periodic registration timer indication based on: Local configuration; Expected UE behavior, if available; UE-indicated preferences; UE capability; UE subscription information; If using a radio access network (RAN) that provides discontinuous coverage, UE availability (see clause 5.4.13.1 of technical specification (TS) 23.501 [2] ) ; and / or Network policies, or any combination of the above, to enable UE power saving, as described in clause 5.31.7 of TS 23.501 [2] .

[0081] The first core network element decides to apply the strictly periodic registration timer indication to the UE if the UE indicates its capability for the strictly periodic registration timer indication in the registration request message, as described in step 1. If the first core network element provides the periodic registration update timer value along with the strictly periodic registration timer indication to the UE, both the UE and the first core network element start the periodic registration update timer after this step, as described in clause 5.31.7.5 of TS 23.501 [2] .

[0082] In the case of registration over third generation partnership project (3GPP) access, the access and mobility management function (AMF) sets the internet protocol multimedia subsystem (IMS) voice over packet-switched (PS) session supported indication, as described in clause 5.16.3.2 of technical specification (TS) 23.501 [2] . In order to set the IMS voice over PS session supported indication, the first core network element may need to perform the user equipment (UE) capability match request procedure, as described in clause 4.2.8a, to check the compatibility of the UE and next generation radio access network (NG-RAN) radio capabilities related to IMS voice over PS. If the first core network element has not received the voice support match indicator from the NG-RAN in time, then, based on implementation, the first core network element may set the IMS voice over PS session supported indication and update it at a later stage.

[0083] In the case of registration over 3GPP access, if the first core network element has retrieved or determined a target network slice selection assistance information (NSSAI) and a corresponding radio frequency selection priority (RFSP) index according to local configuration for the purpose of allowing the NG-RAN to redirect the UE to a cell supporting network slices not available in the current tracking area (TA) , as described in clause 5.3.4.3.3 of TS 23.501 [2] , the first core network element provides the target NSSAI and the corresponding RFSP index to the NG-RAN.

[0084] In the case of registration over non-3GPP access, the first core network element sets the IMS voice over PS session supported indication, as described in clause 5.16.3.2a of TS 23.501 [2] .

[0085] The emergency service support indicator informs the UE that emergency services are supported, meaning the UE is allowed to request a protocol data unit (PDU) session for emergency services. If the first core network element receives "mobile priority service (MPS) priority" from the unified data management (UDM) as part of the access and mobility subscription data, then, based on operator policy, MPS priority is included in the registration accept message to the UE to inform the UE whether the configuration of access identity 1 is valid within the selected public land mobile network (PLMN) , as specified in TS 24.501

[0025] . If the first core network element receives "mission critical services (MCX) priority" from the UDM as part of the access and mobility subscription data, then, based on operator policy and the UE’s subscription to MCX services, MCX priority is included in the registration accept message to the UE to inform the UE whether the configuration of access identity 2 is valid within the selected PLMN, as specified in TS 24.501

[0025] .

[0086] The accepted discontinuous reception (DRX) parameters are defined in clause 5.4.5 of technical specification (TS) 23.501 [2] . The access and mobility management function (AMF) includes the accepted DRX parameters for narrowband internet of things (NB-IoT) if the user equipment (UE) included the requested DRX parameters for NB-IoT in the registration request message. The first core network element sets the network support of interworking without N26 parameter as described in clause 5.17.2.3.1 of TS 23.501 [2] . If the first core network element accepts the use of extended idle mode DRX, it includes the extended idle mode DRX parameters and paging time window, as described in clause 5.31.7.2 of TS 23.501 [2] . For a UE using new radio (NR) satellite access that provides discontinuous coverage, the first core network element may determine the extended idle mode DRX parameters and paging time window considering the unavailability period duration (if available) , start of unavailability period (if available) , and the UE-requested extended idle mode DRX parameters, as described in clause 5.4.13.1 of TS 23.501 [2] .

[0087] If the unified data management (UDM) intends to indicate to the UE that the subscription has changed, the network slicing subscription change indication is included. If the first core network element includes the network slicing subscription change indication, the UE can locally erase all network slicing configurations for all public land mobile networks (PLMNs) and, if applicable, update the configuration for the current PLMN based on any received information.

[0088] The access stratum connection establishment network slice selection assistance information (NSSAI) inclusion mode, as specified in clause 5.15.9 of TS 23.501 [2] , is included to instruct the UE on what NSSAI, if any, to include in the access stratum connection establishment. The first core network element can set the value to modes of operation a, b, or c, as defined in clause 5.15.9 of TS 23.501 [2] , in the 3GPP access only if the inclusion of NSSAI in radio resource control (RRC) connection establishment allowed indicates that it is permitted.

[0089] For a UE registered in a PLMN, the AMF may provide a list of equivalent PLMNs, as specified in TS 24.501

[0025] . The AMF cannot provide a list of equivalent standalone non-public networks (SNPNs) to the UE.

[0090] For a UE registered in an SNPN that has included support for equivalent SNPNs in step 1, the AMF may provide a list of equivalent SNPNs, as specified in TS 24.501

[0025] . The AMF cannot provide a list of equivalent PLMNs to the UE.

[0091] If the UE included support for restriction of use of enhanced coverage in step 1, the AMF sends the enhanced coverage restricted information to the next generation radio access network (NG-RAN) in the N2 message. The AMF also sends the enhanced coverage restricted information to the UE in the registration accept message. If the UE receives the enhanced coverage restricted information in the registration accept message, it can store this information and use the value of the enhanced coverage restricted information to determine whether the enhanced coverage feature should be used.

[0092] If the user equipment (UE) and the access and mobility management function (AMF) have negotiated to enable mobile initiated connection only (MICO) mode via MICO indication, and the AMF uses the extended connected timer, the AMF provides the extended connected time value to the next generation radio access network (NG-RAN) , as described in clause 5.31.7.3 of technical specification (TS) 23.501 [2] , in this step. The extended connected time value indicates the minimum time the radio access network (RAN) should keep the UE in the radio resource control (RRC) connected state regardless of inactivity. For a UE using new radio (NR) satellite access that provides discontinuous coverage, the AMF may determine the extended connected timer value by considering the unavailability period duration (if available) and the start of unavailability period (if available) , as described in clause 5.4.13.1 of TS 23.501 [2] .

[0093] The AMF indicates the cellular internet of things (CIoT) fifth generation system (5GS) optimizations it supports and accepts in the supported network behavior information, as described in clause 5.31.2 of TS 23.501 [2] , if the UE included preferred network behavior in its registration request.

[0094] The AMF may steer the UE from the fifth generation core (5GC) network by rejecting the registration request. The AMF should take into account the preferred and supported network behavior, as described in clause 5.31.2 of TS 23.501 [2] , and the availability of the evolved packet core (EPC) to the UE before steering the UE from the 5GC network.

[0095] If the AMF accepts MICO mode as indicated in the registration accept message via MICO indication and knows there may be mobile terminated data or signaling pending, the AMF maintains the N2 connection for at least the extended connected time, as described in clause 5.31.7.3 of TS 23.501 [2] , and provides the extended connected time value to the RAN.

[0096] The AMF includes the service gap time if it is present in the subscription information (steps 14a-c) or if the service gap time has been updated by the subscriber data update notification to the AMF procedure, as described in clause 4.5.1 of TS 23.501 [2] , and if the UE has indicated the UE service gap control capability. If the UE receives a service gap time in the registration accept message, the UE can store this parameter and apply service gap control, as described in clause 5.31.16 of TS 23.501 [2] .

[0097] If the network supports wake-up signal (WUS) grouping, as described in TS 23.501 [2] , the AMF can send the WUS assistance information to the UE. If the UE provided the UE paging probability information in step 1, the AMF takes it into account to determine the WUS assistance information.

[0098] If the UE provided the paging subgrouping support indication in step 1, a supporting AMF may provide the AMF paging early indication paging support (PEIPS) assistance information, including the paging subgroup identifier (ID) , as defined in TS 23.501 [2] .

[0099] When the user equipment (UE) and the access and mobility management function (AMF) support radio access capability signaling (RACS) , as defined in clause 5.4.4.1a of technical specification (TS) 23.501 [2] , and the AMF needs to configure the UE with a UE radio capability identifier (ID) , and the AMF already has the UE radio capabilities other than narrowband internet of things (NB-IoT) radio capabilities for the UE, the AMF may provide the UE with the UE radio capability ID for the UE radio capabilities that the unified capability management function (UCMF) returns to the AMF in a Nucmf_assign service operation for this UE.

[0100] Alternatively, when the UE and the AMF support RACS, the AMF may provide the UE with an indication to delete any public land mobile network (PLMN) -assigned UE radio capability ID in this PLMN, as described in clause 5.4.4.1a of TS 23.501 [2] .

[0101] If the UE is "closed access group (CAG) supported" and the AMF needs to update the CAG information of the UE, the AMF may include the CAG information as part of the mobility restrictions in the registration accept message.

[0102] If the UE has indicated support for the unavailability period feature in the UE mobility management (MM) core network capability in the registration request message, the AMF can indicate to the UE whether the corresponding feature is supported by providing the "unavailability period support" indication.

[0103] If both the UE and the AMF support the unavailability period feature, the AMF may provide an unavailability period duration and / or start of unavailability period determined due to new radio (NR) satellite access discontinuous coverage during the initial registration procedure, as described in clause 5.4.1.4 of TS 23.501 [2] . If the UE has provided the unavailability period duration and / or start of unavailability period in step 1, the AMF can store the received unavailability period duration and / or start of unavailability period in the UE context. The AMF considers that the UE is unavailable at the start of the unavailability period, as described in clause 5.4.1.4 of TS 23.501 [2] . The AMF may provide a periodic registration update timer based on the unavailability period duration and / or start of unavailability period indicated by the UE, as described in clause 5.4.1.4 of TS 23.501 [2] .

[0104] If the multi-universal subscriber identity module (multi-USIM) UE has indicated support for one or more multi-USIM specific capabilities in the UE fifth generation mobility management (5GMM) core network capability in step 1, the AMF can indicate to the multi-USIM UE whether the corresponding one or more multi-USIM specific features, as described in clause 5.38 of TS 23.501 [2] , are supported based on network capability and network preferences (i.e., based on local network policy) , by providing one or more of the following indications: connection release supported, paging cause indication for voice service supported, paging restriction supported, and reject paging request supported.

[0105] The AMF can only indicate paging restriction supported together with either connection release supported or reject paging request supported. The UE can only use the multi-USIM specific features that the AMF indicated as being supported.

[0106] If the next generation radio access network (NG-RAN) provides a multicast-broadcast service request (MBSR) indication in step 3 and the subscription data received in step 14 does not allow the MBSR operation, the access and mobility management function (AMF) may either accept the registration by providing the MBSR authorization information to the MBSR integrated access backhaul user equipment (IAB-UE) , or the AMF may reject the registration if the public land mobile network (PLMN) does not allow the MBSR (IAB-UE) to be registered to the PLMN, as specified in clause 5.35A. 4 of technical specification (TS) 23.501 [2] .

[0107] If the UE and the AMF support the disaster roaming service, the AMF may include the "list of PLMN (s) to be used in disaster condition, " disaster roaming wait range information, and disaster return wait range information, as specified in TS 23.501 [2] .

[0108] If the AMF receives multiple tracking area identifiers (TAIs) from the NG-RAN in step 3 and determines that some, but not all, of them are forbidden by subscription or by operator policy, the AMF can include the forbidden TAIs in the registration accept message.

[0109] In the case of emergency registration, the AMF cannot indicate support for any multi-universal subscriber identity module (multi-USIM) specific features to the UE.

[0110] If the UE has included support for equivalent standalone non-public networks (SNPNs) in step 1 and the serving SNPN changes, the AMF can include the registered network identifier (NID) in the registration accept message, as specified in TS 23.501 [2] .

[0111] For a UE using new radio (NR) satellite access that provides discontinuous coverage, the AMF may provide a return to coverage notification not required indication, which requests the UE in connection management (CM) -IDLE state to not perform the mobility registration update procedure when it returns to coverage. The AMF may also provide the UE with an unavailability period duration and / or start of unavailability period (if available) , as described in clause 5.4.13.1 of TS 23.501 [2] . The AMF may determine a maximum time offset and provide it to the UE to indicate when it is allowed to initiate non-access stratum (NAS) signaling with the network, as described in clause 5.4.13.5 of TS 23.501 [2] .

[0112] If the UE has indicated support for single network slice selection assistance information (S-NSSAI) location availability information, the AMF may include the S-NSSAI location availability information, as described in clause 5.15.18 of TS 23.501 [2] .

[0113] If the UE indicated support for the network slice replacement feature in the fifth generation mobility management (5GMM) core network capability and the AMF determines that an S-NSSAI from an allowed NSSAI is to be replaced with an alternative S-NSSAI, as described in clause 5.15.19 of TS 23.501 [2] , the AMF includes the mapping of alternative NSSAI in the registration accept message to the UE. The AMF also adds the alternative S-NSSAI to the allowed NSSAI and / or configured NSSAI, if it is not already included. The mapping of alternative NSSAI is the mapping of each alternative S-NSSAI, included in the allowed NSSAI and / or configured NSSAI, to the corresponding replaced visited PLMN (VPLMN) S-NSSAI or home PLMN (HPLMN) S-NSSAI, as described in clause 5.15.19 of TS 23.501 [2] .

[0114] If the user equipment (UE) has indicated support for reconnection to the network due to radio access network (RAN) timing synchronization status in step 1, as described in technical specification (TS) 23.501 [2] , and if the access and mobility management function (AMF) received "clock quality detail level" either as part of an AM policy association procedure or from the unified data management (UDM) as part of clock quality reporting control information (CQRCI) included in the access and mobility subscription data, the "UE reconnection indication" is included in the registration accept message to the UE. This informs the UE when to reconnect to the network if the UE later detects that the next generation radio access network (NG-RAN) timing synchronization status has changed while the UE is in the radio resource control (RRC) idle or RRC inactive state, as specified in clause 5.27.1.12 of TS 23.501 [2] .

[0115] If the UE has indicated its support for edge computing (i.e., edge computing (EC) capability indication or indication of requesting EC support information) , the AMF determines whether to include the edge computing support information in the registration accept message based on local configuration and the EC allowed indication in the subscription information received from the UDM. The edge computing support information includes the edge computing allowed indication, location information (e.g., a list of tracking area identifiers (TAIs) , a list of cell identifiers (cell IDs) ) , and a list of data network names (DNNs) and single network slice selection assistance information (S-NSSAI) .

[0116] The edge computing support information can be structured as a list of [DNN, S-NSSAI] for each location information list or a list of location information for each list of [DNN, S-NSSAI] . If all [DNN, S-NSSAI] pairs are supported for a location information list, it can be indicated that all [DNN, S-NSSAI] pairs are supported. Similarly, if a [DNN, S-NSSAI] pair is supported by the entire location information list, it can be indicated that the [DNN, S-NSSAI] pair is supported across all location information lists.

[0117] If an application running on the UE intends to use edge computing within a specific location and a corresponding protocol data unit (PDU) session does not exist, the UE must check whether the corresponding [DNN, S-NSSAI] pair is supported for edge computing when the UE finds a matched rule in the user route selection policy (URSP) or edge computing policy. If the corresponding [DNN, S-NSSAI] pair is not supported, the UE must further evaluate the remaining URSP or edge computing policy entries until a suitable [DNN, S-NSSAI] pair is found. If no suitable [DNN, S-NSSAI] pair is found for a specific location, the UE will be unable to use edge computing in that area.

[0118] The enhanced registration procedure proposed in this disclosure improves communication between user equipment (UE) and the access and mobility management function (AMF) by introducing advanced features such as network slice management, edge computing support, disaster roaming, and multi-USIM capabilities. These improvements ensure more efficient interactions, better service availability, and optimized network resource management across different network scenarios.

[0119] The above some examples have at least one of following advantages: Support mapping of partially allowed and alternative network slices, improving precision and security in network slice selection. Provide disaster roaming information and emergency service support, ensuring continuous service during critical situations. Offer edge computing support information to reduce latency and improve processing efficiency, catering to evolving IoT needs. Introduce extended discontinuous reception (DRX) and mobile-initiated connection-only (MICO) modes to optimize power consumption and extend device battery life. Support multi-USIM features, network slice replacement, and periodic reconnection, enhancing network scalability and future technology readiness.

[0120] FIG. 7 illustrates a UE configuration update procedure for access and mobility management related parameters according to an embodiment of the present disclosure. FIG. 7 illustrates that, in some embodiments, the UE configuration update procedure for access and mobility management related parameters includes at least one of following operations.

[0121] The access and mobility management function (AMF) sends a user equipment (UE) configuration update command containing one or more UE parameters, including the configuration update indication, fifth generation globally unique temporary identifier (5G-GUTI) , tracking area identifier (TAI) list, allowed network slice selection assistance information (NSSAI) , mapping of allowed NSSAI, [partially allowed NSSAI] , [mapping of partially allowed NSSAI] , [TAI list for S-NSSAIs in partially allowed NSSAI] , configured NSSAI for the serving public land mobile network (PLMN) , mapping of configured NSSAI, [network slice-specific restriction group (NSSRG) information] , rejected S-NSSAIs, [TAI list for S-NSSAI (s) rejected partially in registration area (RA) ] , network identity and time zone (NITZ) , mobility restrictions, local area data network (LADN) information, mobile initiated connection only (MICO) , operator-defined access category definitions, short message service (SMS) subscribed indication, [PLMN-assigned UE radio capability identifier (ID) ] , [PLMN-assigned UE radio capability ID deletion indication] , [ "list of PLMN (s) to be used in disaster condition" ] , [disaster roaming wait range information] , [disaster return wait range information] , [mobile priority service (MPS) priority] , [mission critical services (MCX) priority] , [unmanned aerial system (UAS) services indication] , multicast-broadcast service request (MBSR) authorization information, [S-NSSAI location availability information] , [mapping of alternative NSSAI] , UE reconnection indication, [slice usage policy] , [maximum time offset] , and edge computing support information to the UE. Optionally, the AMF may update the rejected S-NSSAIs in the UE configuration update command.

[0122] The AMF includes one or more of the following parameters in the UE configuration update command: 5G-GUTI, TAI list, allowed NSSAI, mapping of allowed NSSAI, partially allowed NSSAI, mapping of partially allowed NSSAI, [TAI list for S-NSSAIs in partially allowed NSSAI] , configured NSSAI for the serving PLMN, mapping of configured NSSAI, rejected S-NSSAIs, [TAI list for S-NSSAI (s) rejected partially in RA] , NITZ (network identity and time zone) , mobility restrictions parameters, LADN information, operator-defined access category definitions, PLMN-assigned UE radio capability ID, or SMS subscribed indication if the AMF wants to update these non-access stratum (NAS) parameters without triggering a UE registration procedure.

[0123] The AMF may also include in the UE configuration update command the configuration update indication parameters, which indicate whether: A network slicing subscription change has occurred; the UE can acknowledge the command; and / or a registration procedure is requested.

[0124] If the access and mobility management function (AMF) indicates a network slicing subscription change, then the user equipment (UE) can locally erase all network slicing configurations for all public land mobile networks (PLMNs) and, if applicable, update the configuration for the current PLMN based on any received information. If the AMF indicates a network slicing subscription change, the UE can also be requested to acknowledge the command in step 2.

[0125] If the AMF includes a new configured network slice selection assistance information (NSSAI) for the serving PLMN in the UE configuration update command message, the AMF should also include a new allowed NSSAI and any new partially allowed NSSAI along with, if available, the associated mapping of allowed NSSAI and any mapping of partially allowed NSSAI. However, if the AMF cannot determine the new allowed NSSAI after the subscribed single network slice selection assistance information (S-NSSAI) is updated, the AMF cannot include any allowed NSSAI or partially allowed NSSAI in the UE configuration update command message.

[0126] If the UE has indicated support for the subscription-based restrictions to simultaneous registration of network slices feature in the UE fifth generation mobility management (5GMM) core network capability, the AMF includes, if available, the network slice-specific restriction group (NSSRG) information, as defined in clause 5.15.12 of technical specification (TS) 23.501 [2] . If the UE has not indicated support for the subscription-based restrictions to simultaneous registration of network slices feature and the subscription information for the UE includes NSSRG information, and the AMF is providing the configured NSSAI to the UE, the configured NSSAI can include the S-NSSAIs according to clause 5.15.12 of TS 23.501 [2] .

[0127] For a non-roaming UE, if the UE has indicated support for the slice usage policy in the UE 5GMM core network capability, the AMF may include slice usage policies for slices in the configured NSSAI, as described in clause 5.15.15 of TS 23.501 [2] . In the slice usage policy, the AMF indicates whether an S-NSSAI is an on-demand slice and provides the slice deregistration inactivity timer value. If the AMF includes the slice deregistration inactivity timer value, the UE starts the slice deregistration inactivity timer for the on-demand S-NSSAIs, as described in clause 5.15.15 of TS 23.501 [2] .

[0128] If the user equipment (UE) has indicated its support for the network slice authorization group (NSAG) feature in the fifth generation mobility management (5GMM) core network capability, the access and mobility management function (AMF) includes, if available, the NSAG information, as defined in clause 5.15.14 of technical specification (TS) 23.501 [2] , when providing a new configured network slice selection assistance information (NSSAI) that includes single network slice selection assistance information (S-NSSAIs) with associated NSAG values or when the NSAG information changes for some S-NSSAI in the configured NSSAI. When the NSAG information is provided to the UE, the AMF requests the UE to acknowledge the UE configuration command message.

[0129] When the UE and the AMF support radio access capability signaling (RACS) , as defined in clause 5.4.4.1a of TS 23.501 [2] , and the AMF needs to configure the UE with a UE radio capability identifier (ID) , and the AMF already has the UE radio capabilities other than narrowband internet of things (NB-IoT) radio capabilities for the UE, the AMF may provide the UE with the UE radio capability ID for the UE radio capabilities that the unified capability management function (UCMF) returns to the AMF in a Nucmf_assign service operation for this UE.

[0130] If the UE needs to be redirected to the dedicated frequency band (s) for specific S-NSSAIs, the AMF may determine a target NSSAI, as described in clause 5.3.4.3.3 of TS 23.501 [2] , either by itself or by interacting with the network slice selection function (NSSF) using the Nnssf_NSSelection_Get service, which includes, for example, the rejected S-NSSAI (s) for the registration area (RA) and the allowed NSSAI. The AMF may determine the radio frequency selection priority (RFSP) index associated with the target NSSAI by interacting with the policy control function (PCF) using the Npcf_AMPolicyControl_Update service, which includes the target NSSAI to retrieve a corresponding RFSP index, or based on local configuration if the PCF is not deployed. The target NSSAI and the RFSP index associated with the target NSSAI are provided to the next generation radio access network (NG-RAN) within the N2 message carrying the UE configuration update command message.

[0131] If the UE and the AMF support the disaster roaming service, the AMF may include the "list of PLMN (s) to be used in disaster condition, " disaster roaming wait range information, and disaster return wait range information, as specified in TS 23.501 [2] . When the disaster condition is no longer applicable, the serving AMF that provides the disaster roaming service may notify the UE, as specified in clause 5.40.5 of TS 23.501 [2] .

[0132] If the access and mobility management function (AMF) receives a subscriber data update notification from the unified data management (UDM) that includes mobile priority service (MPS) priority or mission critical services (MCX) priority, the AMF includes MPS priority or MCX priority in the user equipment (UE) configuration update command, respectively, as specified in clause 5.22.2 of technical specification (TS) 23.501 [2] .

[0133] If the unmanned aerial system (UAS) service becomes enabled or disabled (e.g., because the aerial subscription is part of the UE subscription data retrieved from the UDM and changes occur) , the AMF may include an indication of UAS services being enabled or disabled in the UE configuration update command.

[0134] If the UE indicates its support for the local area data network (LADN) per data network name (DNN) and single network slice selection assistance information (S-NSSAI) in the UE mobility management (MM) core network capability during the registration procedure, as specified in clause 4.2.2.2.2 of TS 23.501 [2] , the AMF may include LADN information per DNN and S-NSSAI in the UE configuration update command.

[0135] For a multicast-broadcast service request (MBSR) integrated access backhaul user equipment (IAB-UE) registered in the AMF, the AMF may update the MBSR authorization information as specified in clause 5.35A. 4 of TS 23.501 [2] .

[0136] If the UE indicated support for the network slice replacement feature in the fifth generation mobility management (5GMM) core network capability and the AMF determines that an S-NSSAI from an allowed NSSAI is to be replaced with an alternative S-NSSAI, as described in clause 5.15.19 of TS 23.501 [2] , the AMF includes the mapping of alternative NSSAI in the UE configuration update command to the UE and also adds the alternative S-NSSAI to the allowed NSSAI and / or configured NSSAI, if not already included.

[0137] If both the UE and the network support unavailability due to discontinuous coverage, the AMF determines the maximum time offset as described in clause 5.4.13.5 of TS 23.501 [2] . The AMF includes the maximum time offset in the UE configuration update command to the UE.

[0138] If the UE has indicated its edge computing (EC) capability or indication of requesting EC support information in the UE MM core network capability during the registration procedure, the AMF may include edge computing support information in the UE configuration update command.

[0139] The UE configuration update procedure outlined in this disclosure enhances the flexibility and efficiency of managing access and mobility parameters in a 5G network. The procedure enables the access and mobility management function (AMF) to dynamically update critical user equipment (UE) settings without triggering a full registration process, ensuring smoother network operations and better service continuity.

[0140] Some examples have at least one of following advantages: Reduce the need for repeated registration by allowing updates to critical parameters like network slice selection, mobility restrictions, and local area data network (LADN) information. Support features like disaster roaming, mobile priority service (MPS) , mission critical services (MCX) , and edge computing, ensuring tailored service delivery based on user needs. Facilitate network slicing, radio access capability signaling (RACS) , and multicast-broadcast service requests (MBSR) , improving resource allocation and reducing network congestion. Allow for quicker updates in discontinuous coverage scenarios, UAS services, and network slice replacements, ensuring uninterrupted service for the user equipment (UE) .

[0141] In summary, the proposed solutions focus on optimizing edge computing (EC) support in 5G networks by enhancing the interaction between the user equipment (UE) , access and mobility management function (AMF) , and unified data management (UDM) . One solution involves the UE including an Edge Computing Capability Indication or an Indication of Requesting EC Support Information in the Registration Request message, prompting the AMF to decide whether to provide Edge Computing Support Information in the Registration Accept message based on local configurations and the EC Allowed Indication received from the UDM. Another solution suggests that the EC Capability Indication be included in the UE MM Core Network Capability during the registration process. The Edge Computing Support Information can contain various elements, such as an Edge Computing Allowed Indication, a Local Information list (e.g., a list of tracking area identifiers (TAIs) or cell IDs) , and a list of data network names (DNN) and single network slice selection assistance information (S-NSSAI) . To ensure efficient use of edge computing services, another solution proposes that if a corresponding protocol data unit (PDU) session is not already established, the UE checks for a matching [DNN, S-NSSAI] in the user route selection policy (URSP) or edge computing policy. If a match is not found, the UE continues evaluating the remaining policies to identify a suitable [DNN, S-NSSAI] . Additionally, the EC Support Information can be structured as a list of [DNN, S-NSSAI] for each Local Information list or vice versa. The AMF may include the Edge Computing Support Information in the UE Configuration Update Command message if the UE has indicated its EC Capability during the Registration procedure. This support information may include Edge Computing Allowed Indication, local information lists, and lists of [DNN, S-NSSAI] , enabling efficient edge computing service deployment and improving overall network performance for applications that require localized data processing.

[0142] This solution addresses how to enable the UE to use Edge Computing in 6G system based on NAS layer negotiation. By using this solution, the operator is able to control and configure the UE in a more dynamic manner.

[0143] Commercial interests for some embodiments are as follows. 1. Solve issues in the prior art. 2. Solve other issues. 3. Negotiate computing resources. 4. Allow an operator to dynamically control or configure UE behavior. 5. Improve network performance. 6. Provide a good communication performance. 7. Provide high reliability. 8. 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.

[0144] FIG. 8 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. 8 illustrates an example of the computing device 1400 that can implement apparatuses and methods of the above embodiments of FIGs. 1 to 7, 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.

[0145] 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.

[0146] 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.

[0147] 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 7. 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.

[0148] 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.

[0149] FIG. 9 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. 9 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.

[0150] 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 7. 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.

[0151] 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.

[0152] 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.

[0153] 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 7 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.

[0154] 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.

[0155] 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.

[0156] 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.

[0157] 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.

[0158] 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.

[0159] 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.

[0160] 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:transmitting an edge computing capability indication or an indication of requesting an edge computing support information in a registration request message to a first core network element; andreceiving an indication from the first core network element, wherein the indication determines whether to comprise the edge computing support information in a registration accept message based on a local configuration and an edge computing allowed indication in a subscription information.2.The wireless communication method of claim 1, wherein the edge computing capability indication is included in a UE mobility management (UE MM) core network capability.3.The wireless communication method of claim 1, wherein the edge computing support information comprises the edge computing allowed indication.4.The wireless communication method of claim 1, wherein the edge computing support information comprises a local information list, and the local information list contains a list of tracking area identifiers (TAIs) or a list of cell identifiers (cell IDs) .5.The wireless communication method of claim 1, wherein the edge computing support information comprises a list of data network names (DNNs) and single network slice selection assistance information (S-NSSAI) .6.The wireless communication method of claim 1, wherein if an application running on the UE intends to use edge computing within a location and a corresponding protocol data unit (PDU) session does not exist, the UE checks whether a corresponding DNN and S-NSSAI pair is supported for edge computing by referring to a user route selection policy (URSP) or an edge computing policy; and / orif no match is found, the UE further evaluates remaining URSP or edge computing policy entries until a DNN and S-NSSAI pair is identified.7.The wireless communication method of claim 1, wherein the edge computing support information is structured as a list of DNN and S-NSSAI pairs for each entry in a local information list or as a list of local information entries for each DNN and S-NSSAI pair.8.The wireless communication method of claim 1, wherein the edge computing support information is included in a UE configuration update command message when the UE transmits the edge computing capability indication to the first core network element during a registration procedure.9.The wireless communication method of claim 8, wherein the edge computing support information comprises the edge computing allowed indication.10.The wireless communication method of claim 8, wherein the edge computing support information comprises a local information list, and the local information list contains a list of tracking area identifiers (TAIs) or a list of cell identifiers (cell IDs) .11.The wireless communication method of claim 8, wherein the edge computing support information comprises a list of data network names (DNNs) and single network slice selection assistance information (S-NSSAI) .12.The wireless communication method of claim 1, wherein the first core network element comprises an access and mobility management function (AMF) .13.The wireless communication method of claim 1, wherein the subscription information is from a second core network element.14.The wireless communication method of claim 13, wherein the second core network element comprises a unified data management (UDM) .15.A wireless communication method performed by a first core network element, comprising:receiving an edge computing capability indication or an indication of requesting an edge computing support information in a registration request message from a user equipment (UE) ; anddetermining whether to comprise the edge computing support information in a registration accept message based on a local configuration and an edge computing allowed indication in a subscription information.16.The wireless communication method of claim 15, wherein the edge computing capability indication is included in a UE mobility management (UE MM) core network capability.17.The wireless communication method of claim 15, wherein the edge computing support information comprises the edge computing allowed indication.18.The wireless communication method of claim 15, wherein the edge computing support information comprises a local information list, and the local information list contains a list of tracking area identifiers (TAIs) or a list of cell identifiers (cell IDs) .19.The wireless communication method of claim 15, wherein the edge computing support information comprises a list of data network names (DNNs) and single network slice selection assistance information (S-NSSAI) .20.The wireless communication method of claim 15, wherein if an application intends to use edge computing within a location and a corresponding protocol data unit (PDU) session does not exist, the first core network element receives the indication from the UE, the indication checks whether a corresponding DNN and S-NSSAI pair is supported for edge computing by referring to a user route selection policy (URSP) or an edge computing policy; and / orif no match is found, the first core network element further receives the indication from the UE, the indication evaluates remaining URSP or edge computing policy entries until a DNN and S-NSSAI pair is identified.21.The wireless communication method of claim 15, wherein the edge computing support information is structured as a list of DNN and S-NSSAI pairs for each entry in a local information list or as a list of local information entries for each DNN and S-NSSAI pair.22.The wireless communication method of claim 15, wherein the edge computing support information is included in a UE configuration update command message when the first core network element receives the edge computing capability indication from the UE during a registration procedure.23.The wireless communication method of claim 22, wherein the edge computing support information comprises the edge computing allowed indication.24.The wireless communication method of claim 22, wherein the edge computing support information comprises a local information list, and the local information list contains a list of tracking area identifiers (TAIs) or a list of cell identifiers (cell IDs) .25.The wireless communication method of claim 22, wherein the edge computing support information comprises a list of data network names (DNNs) and single network slice selection assistance information (S-NSSAI) .26.The wireless communication method of claim 15, wherein the first core network element comprises an access and mobility management function (AMF) .27.The wireless communication method of claim 15, wherein the subscription information is from a second core network element.28.The wireless communication method of claim 27, wherein the second core network element comprises a unified data management (UDM) .29.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 14.30.A first core network element, comprising:a memory;a transceiver; anda processor coupled to the memory and the transceiver;wherein the first core network element is configured to perform the wireless communication method of any one of claims 15 to 28.31.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 28.32.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 28.33.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 28.34.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 28.35.A computer program, wherein the computer program causes a computer to execute the method of any one of claims 1 to 28.