Network and user equipment communication in emerging cellular networks

Splitting AMF into CMF and RMF with transparent parameter transmission addresses the complexity and location-dependent issues in 5G systems, enhancing operational robustness and network performance.

WO2026156892A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-30ZTE CORP
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
ZTE CORP
Filing Date
2025-01-27
Publication Date
2026-07-30

AI Technical Summary

Technical Problem

The complexity and location-dependent nature of the Access and Mobility Management Function (AMF) in 5G systems reduce operational robustness, necessitating a split into Connection Management Function (CMF) and Registration Management Function (RMF) to enhance mobility and registration management efficiencies.

Method used

The AMF functionalities are split into CMF and RMF, with transparent message forwarding between UE and network, allowing separate identification and transmission of parameters by CMF and RMF, optimizing UE registration and configuration update procedures.

Benefits of technology

This approach enhances operational robustness by simplifying AMF operations, improving mobility management, and reducing location-dependent restrictions, thereby optimizing network performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025075503_30072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025075503_30072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods and systems for reconstructing messages between the User Equipment (UE) and the network in emerging architectures in which Access and Mobility Management Function (AMF) functionalities have been divided into Connection Management Function (CMF) functionalities and Registration Management Function (RMF) functionalities, are described. An example method of wireless communication includes identifying, by a wireless device, a first set of parameters associated with a first network function and a second set of parameters associated with a second network function, and transmitting, to a radio access apparatus, a first message that includes (i) one or more identifiers and (ii) a second message that includes (a) the first set of parameters and (b) a container that includes the second set of parameters. An example system includes one or more processors configured to implement the example method.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

NETWORK AND USER EQUIPMENT COMMUNICATION IN EMERGING CELLULAR NETWORKSTECHNICAL FIELD

[0001] This disclosure is directed generally to digital wireless communications.BACKGROUND

[0002] Mobile telecommunication technologies are moving the world toward an increasingly connected and networked society. In comparison with the existing wireless networks, next generation systems and wireless communication techniques will need to support a much wider range of use-case characteristics and provide a more complex and sophisticated range of access requirements and flexibilities.

[0003] Long-Term Evolution (LTE) is a standard for wireless communication for mobile devices and data terminals developed by 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . LTE Advanced (LTE-A) is a wireless communication standard that enhances the LTE standard. The 5th generation of wireless system, known as 5G, advances the LTE and LTE-A wireless standards and is committed to supporting higher data-rates, large number of connections, ultra-low latency, high reliability and other emerging business needs.SUMMARY

[0004] In the current 5G system architecture, the Access and Mobility Management Function (AMF) supports the following functionalities: Mobility Management, Connection Management, Authentication and Authorization, terminating the Non-Access Stratum (NAS) connection from the UE and N2 connection from RAN, etc. These functionalities make the AMF complex, which reduces the operational robustness. Some of these functionalities consider the balance between the mobility signaling and registration area management, whereas other functionalities are location-dependent. As a result, in current 5G deployments, the location of the AMF is restricted by location-related (or location-dependent) functionalities. Accordingly, there has been a proposal to split AMF functionalities into two network function (NFs) : the first being a Connection Management Function (CMF) , and the second being a Registration Management Function (RMF) . In this alternative architecture, the RMF, which manages RM state, does not have to be re-allocated frequently in mobility scenarios.

[0005] Embodiments of the disclosed technology are directed to methods and systems for reconstructing messages between the User Equipment (UE) and the network in the alternative architecture where AMF functionalities have been divided into CMF functionalities and RMF functionalities. In some examples, the UE identifies the information used by the RMF and the CMF separately. Furthermore, the information exchanged between the UE and RMF will be transferred by the CMF transparently, e.g., the CMF will not read or identify such information and simply forward it to the UE or the network.

[0006] In an example aspect, a wireless communication method includes identifying, by a wireless device, a first set of parameters associated with a first network function and a second set of parameters associated with a second network function, and transmitting, to a radio access apparatus, a first message that includes (i) one or more identifiers and (ii) a second message that includes (a) the first set of parameters and (b) a container that includes the second set of parameters.

[0007] In another example aspect, a wireless communication method includes receiving, by a first network function from a radio access apparatus, a first message that includes a message type, a first identifier associated with a wireless device performing a registration procedure, and a container that includes a first set of parameters, and determining, based on the message type, whether to forward the container that includes the first set of parameters to a second network function. The method further includes transmitting, in response to the message type indicating a registration request, to the second network function, a second message that includes the container that includes the first set of parameters. In this method, the first network function is configured to transmit the first set of parameters in the container transparently.

[0008] In yet another example aspect, a wireless communication method includes transmitting, to a first network function by a second network function, a first message that includes a result of a wireless device performing a registration procedure, a first set of parameters, and a container that includes a second set of parameters. In this method, the first network function is configured to transmit the second set of parameters in the container transparently.

[0009] In yet another example aspect, a wireless communication method includes transmitting, to a first network function by a second network function, a first message that includes (i) an identifier associated with a wireless device being served by the first network function and the second network function, (ii) an indication requiring an acknowledgement of a reception of the first message, and (iii) a container that includes a set of parameters. In this method, the first network function is configured to transparently transmit the container in a second message to the wireless device.

[0010] In yet another example aspect, a wireless communication method includes receiving, by a first network function from a second network function, a first message that includes (i) an identifier associated with a wireless device being served by the first network function and the second network function, (ii) an indication requiring an acknowledgement of a reception of the first message, and (iii) a container that includes a set of parameters, and transparently transmitting, to the wireless device, the container in a second message.

[0011] In yet another example aspect, a wireless communication method includes receiving, by a wireless device from a radio access apparatus, a first message that includes (i) a first set of parameters associated with a first network function and (ii) a first container that includes a second set of parameters associated with a second network function, and transmitting, based on the first set of parameters or the second set of parameters, to the radio access apparatus, a second message that includes at least one acknowledgement of a reception of the first message. In this method, the first network function is configured to receive the first container from the second network function, and transparently transmit the first container to the radio access apparatus.

[0012] In yet another example aspect, the above-described methods are embodied in the form of processor-executable code and stored in a non-transitory computer-readable storage medium. The code included in the computer readable storage medium when executed by a processor, causes the processor to implement the methods described in this patent document.

[0013] In yet another example aspect, a device that is configured or operable to perform the above-described methods is disclosed.

[0014] The above and other aspects and their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims.

[0015] BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWING

[0016] FIG. 1 is block diagram of the existing 5G system architecture.

[0017] FIG. 2 shows an example Non-Access Stratum (NAS) protocol and NAS transport for messages between the UE and other network functions in the architecture of FIG. 1.

[0018] FIG. 3 is a block diagram showing an example of a network architecture with distinct Connection Management Function (CMF) and Registration Management Function (RMF) NFs.

[0019] FIG. 4 shows an example NAS protocol and NAS transport for messages between the UE and other network functions in the architecture of FIG. 3.

[0020] FIG. 5 is a timing diagram for an example UE registration procedure.

[0021] FIG. 6 is a timing diagram for an example UE configuration update procedure.

[0022] FIGS. 7A–7F show flowcharts for example wireless communication methods.

[0023] FIG. 8 shows a block diagram of an example hardware platform that may be a part of a network device or a communication device.

[0024] FIG. 9 shows an example of wireless communication including a base station (BS) and user equipment (UE) based on some implementations of the disclosed technology.DETAILED DESCRIPTION

[0025] The example headings for the various sections below are used to facilitate the understanding of the disclosed subject matter and do not limit the scope of the claimed subject matter in any way. Accordingly, one or more features of one example section can be combined with one or more features of another example section. Furthermore, 5G terminology is used for the sake of clarity of explanation, but the techniques disclosed in the present document are not limited to 5G technology only, and may be used in wireless systems that implemented other protocols.

[0026] 1 Introduction and Evolving 5G System Architecture

[0027] 5G stands for the "fifth generation" of wireless network technology, representing a significant leap forward from its predecessors, such as 4G LTE. This advanced technology operates at higher frequencies, specifically in the millimeter-wave spectrum, which ranges from 24 GHz to 100 GHz. These higher frequencies enable 5G to offer substantially greater bandwidth and faster data transfer rates compared to earlier generations.

[0028] FIG. 1 is a block diagram of the existing 5G system architecture. As shown therein, the 5G system includes the following entities and network functions (NFs) :

[0029] – User Equipment (UE)

[0030] – Radio Access Network (RAN)

[0031] – Access and Mobility Management Function (AMF) . This NF includes functionalities such as UE Mobility Management, Reachability Management, Connection Management and Registration Management. The AMF terminates the RAN Control Plane (CP) interface N2 and NAS interface N1, NAS ciphering and integrity protection. It also distributes message to corresponding NFs via corresponding interfaces.

[0032] – Unified Data Management (UDM) . This NF manages the subscription profile for the UEs. The subscription data may be stored in the Unified Data Repository (UDR) . The subscription information includes access and mobility subscription data needed for UE registration and mobility management, slice selection subscription data needed for slice selection, Session Management Function (SMF) selection subscription data needed for SMF selection, and / or session management subscription data needed for Packet Data Unit (PDU) session establishment. Other NFs, e.g. AMF and SMF, retrieve subscription data from the UDM.

[0033] – Network Slice Selection Function (NSSF) . This NF supports selecting the set of Network Slice instances serving the UE; determining the Allowed Network Slice Selection Assistant Information (NSSAI ) and, if needed, the mapping to the Home Public Land Mobile Network (HPLMN) Single–NSSAIs (S-NSSAIs) ; determining the Configured NSSAI and, if needed, the mapping to the HPLMN S-NSSAIs; determining the AMF Set to be used to serve the UE, or, based on configuration, a list of candidate AMF (s) , possibly by querying the Network Repository Function (NRF) . In some embodiments, the NSSAI includes a list of network slice identifiers, e.g., Allowed NSSAI includes a list of allowed network slice identifiers.

[0034] – Session Management Function (SMF) . This NF supports session establishment, modification and release, UE IP address allocation &management, selection and control of user plane (UP) function, etc.

[0035] – User Plane Function (UPF) . This NF serves as an anchor point for intra- / inter-radio access technology (RAT) mobility and as the external PDU session point of interconnect to Data Network (DN) . The UPF also routes and forwards the data packet according to the indication from the SMF, and additionally buffers the downlink (DL) data when the UE is in idle mode.

[0036] – Policy Control Function (PCF) . This NF supports unified policy framework to govern network behavior. The PCF provides access management policy to AMF, or session management policy to SMF, or UE policy to the UE. The PCF can access the UDM to obtain the subscription information relevant for policy decisions.

[0037] – NAS Protocol for Mobility Management (NAS-MM) . This NF supports both registration management functionality and connection management functionality. It is also responsible of ciphering and integrity protection of NAS signaling. There are multiple cases of protocols between the UE and a core network function (excluding the AMF) that need to be transported over N1 via NAS-MM protocol, e.g., Session Management Signaling, SMS, UE Policy, LCS, and the like. FIG. 2 shows an example of the NAS protocol and Nas transport in the existing 5G system architecture (which was illustrated in FIG. 1) .

[0038] FIG. 3 is a block diagram of an alternative (or emerging) 5G architecture in which the AMF functionalities have been split into CMF functionalities and RMF functionalities. As shown therein, CMF terminates both N1 and N2 interface. Herein, CMF is responsible for ciphering and integrity protection of NAS signaling, and RMF is responsible for registration management. The corresponding NAS protocol and NAS transport for this CMF-RMF split architecture is shown in FIG. 4, wherein the NAS protocol functionality supports connection management functionality and registration management. The connection management functionality is location-related. The CMF responsible for the connection management will terminate the N2 connection from the RAN and the NAS connection from the UE. In some embodiments, the UE constructs all the information used by the RMF in a RM container, the RMF constructs all the information not used by the CMF in a RM container, and the CMF determines whether to forward the RM containers between the UE and RMF.

[0039] 2 Example Embodiments for UE Registration

[0040] In some embodiments, a UE registration procedure is in accordance with the timing diagram shown in FIG. 5. The operations (or steps) described in FIG. 5 include:

[0041] Step 1. UE to RAN: UE sends Access Network (AN) message, which includes AN parameters and registration request, to RAN. The UE initiates registration procedure by sending a registration request message to network.

[0042] Step 2. RAN: The AN parameters may include an identifier for a specific CMF (e.g., Globally Unique CMF Identifier (GUCMI) that includes a Mobile Country Code (MCC) , a Mobile Network Code (MNC) and a CMF identifier) or an identifier for specific CMF and UE (e.g., System–Temporary Mobile Subscription Identifier (S-TMSI) that includes a CMF set ID, a CMF pointer and TMSI.

[0043] In some embodiments, if the RAN cannot select a CMF identified by the GUCMI or S-TMSI, the RAN may select a CMF that is currently serving the UE. In other embodiments, the GUCMI may be allocated by step 8 in a previous registration procedure. In yet other embodiments, when the UE is still camping on a registration area allocated by the CMF, the UE provides S-TMSI to the RAN; otherwise, the UE provides the GUCMI to the RAN.

[0044] Steps 3-4. RAN to CMF, CMF: The RAN selects a CMF based on GUCMI or S-TMSI, and forwards the NAS message, and N2 parameters (current location information (Tracking Area Identity (TAI) or cell ID) ) , to the CMF. In some embodiments, the NAS message includes a message type, the UE identifier (e.g., SUCI or GUTI allocated by the CMF) , and an RM container. The RM container will be sent to the RMF transparently, e.g., the CMF will not identify any parameters included in the RM container and only forward the RM container to RMF based on the message type included in the NAS message. In some examples, the message type indicates a registration request.

[0045] In some embodiments, the CMF performs connection control for different RM messages. The UE identifier is the index of the UE context in the CMF. The NAS message may further include parameters for connection management and security, e.g., non-current native NAS key, security capability, PDU session status, MICO indication, LADN indication, requested (extended) DRX parameters, etc.

[0046] In some embodiments, and before the CMF forwards the RM container to the RMF, the CMF determines whether the UE is valid, e.g., based on the subscription retrieved from the UDM, the authentication result, congestion condition, etc. The CMF may reject to forward the RM container to the RMF and transmits a reject message to the UE with a proper cause.

[0047] In some embodiments, the CMF performs the necessary checks for the NAS message based on the subscription and / or authentication between the UE and the AUSF. After success of these checks, the CMF forwards the RM container to the RMF.

[0048] Steps 5-7. CMF to / from RMF, RMF: If the CMF determines to forward the RM container to the RMF, the CMF sends an Nrmf_rm_message_transfer message, which includes location information, callback URI, and the RM container. In some embodiments, the CMF provides a callback URI to the RMF to receive further notifications from the RMF. In other embodiments, the CMF provides a UE identifier (e.g., SUPI) or a temporary UE context ID to the RMF to identify the UE context.

[0049] In some embodiments, the RMF determines whether to accept the UE registration based on the subscription data retrieved from the UDM. In other embodiments, the RMF determines the allowed NSSAI and rejected NSSAI based on interaction with other NFs, e.g., NSSF, Network Slice Specific Authentication and Authorization (NSSAA) , Network Slice Admission Control Function (NSACF) , etc. In yet other embodiments, the RMF determines the equivalent Public Land Mobile Network (PLMN) list.

[0050] In some embodiments, the RMF immediately returns a response without any registration result. This response only indicates the registration is processing, and is followed by the RMF sending a notification to the CMF with the registration result in step 7. Alternatively, the RMF responds to the request after all checks for the UE are completed. In this alternative, step 7 is not be triggered.

[0051] In some embodiments, if the registration request is accepted, the RMF returns a registration accept message as an RM container. The RM container will be sent to the UE transparently, e.g., the CMF will not identify any parameters included in the RM container and only generate a NAS message that includes the RM container. In some examples, the RM container includes an indication for required registration complete. In some embodiments, the RMF returns a response (step 5) to the CMF with UE context parameters, or sends a registration result notification that includes UE context parameters, as described in step 7. In some examples, the UE context parameters include the UE identifier (e.g., allocated by the RMF or SUPI, or a correlation ID) . In some examples, the correlation ID is a context ID allocated by the CMF in step 5 or a subscription ID allocated by the RMF. Herein, the correlation ID or the UE identifier is used to identify the UE context in the RMF and CMF.

[0052] In some embodiments, the CMF is configured to handle allowed NSSAI and rejected NSSAI using one of the following two options. It is noted that this procedure is optional for an equivalent PLMN list.

[0053] Option 1: The allowed NSSAI and rejected NSSAI are only included in the UE context parameters (and not in a RM container) . Here, the CMF modifies the allowed NSSAI or rejected NSSAI based on the RAN information, e.g., the S-NSSAI supported by a TA or a cell.

[0054] Option 2: The allowed NSSAI and rejected NSSAI are included in both the RM container and the UE context parameters. Here, the CMF generates a partially allowed NSSAI or partially rejected NSSAI with TA information based on the RAN information, e.g., the S-NSSAI supported by a TA or a cell. In some embodiments, the partially allowed NSSAI or the partially rejected NSSAI includes at least one S-NSSAI with a list of tracking areas (TAs) to indicate whether the corresponding S-NSSAI is allowed or rejected in those tracking areas. The CMF has knowledge of the slices supported by the RAN node during the RAN setup procedure. Accordingly, based on the received allowed NSSAI, the received rejected NSSAI, and the slice information supported by the RAN node, the CMF generates the partially allowed NSSAI or partially rejected NSSAI. In yet other embodiments, this procedure is performed when the CMF is configured to generate the partially allowed NSSAI or partially rejected NSSAI.

[0055] In some embodiments, if the RMF rejects the registration request, the RMF returns a registration rejection message as an RM container. The RM container will be sent to the UE transparently, e.g., the CMF will not identify any parameters included in the RM container and only generate a NAS message that includes the RM container. The RMF returns a response with a proper reject code to the CMF or sends a registration result notification as described in step 7 to indicate the registration reject to the CMF.

[0056] Step 8. CMF: The CMF generates a NAS message, which includes the RM container, and NAS parameters that are based on the registration result from the RMF. If the registration is accepted, the CMF allocates the GUTI and RA (including a list of TAI) . The equivalent PLMN may be allocated by the CMF or the RMF (as described in steps 5-7) . If the registration rejected, the CMF returns a proper rejected cause based on the indication included in the response in step 5 or notification step 7 from the RMF. In other embodiments, the CMF may also include an indication requiring an acknowledgement of the NAS request.

[0057] Steps 9-10. CMF to RAN, RAN to UE: The CMF sends, to the RAN, UE initial context setup message, which includes the NAS message and AN parameters, e.g., allowed NSSAI, GUCMI, DRX or eDRX information, mobility restrictions, etc. In some embodiments, the RAN creates the UE context and forwards the NAS message to the UE.

[0058] Steps 11-13. UE to RAN, RAN to CMF, CMF to / from RMF: If the registration complete message is required, the UE sends an AN UL transport message, which includes the NAS UL transport message, which comprises the RM container. In some embodiments, the UE determines whether to construct RM container to include the registration complete message returned to the RMF. In some examples, if the UE receives an indication of required registration complete, an indication of network slicing subscription change, or an updated configured NSSAI, the UE constructs a RM container which is transferred to the RMF transparently. If the UE decides to confirm nothing with the RMF, the UE does not construct an RM container. If a new GUTI or RA is allocated or an indication requiring an acknowledgement of the NAS request (in step 8) , the UE sends a NAS UL transport message to the CMF. In other embodiments, the RAN forward the NAS UL transport message to the CMF. If RM container is included, the CMF forwards it to the RMF.

[0059] 3 Example Embodiments for UE Configuration Update

[0060] In some embodiments, a UE configuration update procedure performed by the RMF is in accordance with the timing diagram shown in FIG. 6. In other embodiments, the CMF can also use this procedure (while skipping step 1) to re-allocate a new Global Unique Temporary Identifier (GUTI) or Registration Area (RA) , Local Area Data Network (LADN) information, extended discontinuous reception (eDRX) , Mobile Initiated Connection Only (MICO) indication, etc. The operations (or steps) described in FIG. 6 include:

[0061] Step 1. RMF to CMF: The RMF determines to update the configuration, e.g., slice information (e.g., allowed NSSAI, configured NSSAI, rejected NSSAI, pending NSSAI, etc. ) , and uses this procedure to update the configuration to the UE. In some embodiments, the RMF generates a RM container including the update configuration, which is transferred to the UE transparently, e.g., the CMF will not identify any parameters included in the RM container and only generate a NAS message that includes the RM container. In other embodiments, the RM container includes an indication requiring an acknowledgement from the UE.

[0062] In some embodiments, the RMF invokes a Nrfm_configuration_update message, which includes update information and the RM container. If allowed NSSAI is updated, the two options described in steps 5-7 of Section 2 can be implemented. In some examples, this message also includes the UE identifier, e.g., allocated by the RMF or SUPI, or a correlation ID. The correlation ID may be a context ID allocated by the CMF in step5 in Section 2 or a subscription ID allocated by the RMF. Herein, the correlation ID or the UE identifier is used to identify the UE context in the RMF and CMF.

[0063] Step 2. CMF to RAN: Upon receiving the request from the RMF, the CMF generates a NAS message that includes the RM container and NAS parameters. If the CMF wants to reallocate a new GUTI or RA, or update the LADN information, eDRX, MICO indication, etc, , the CMF also includes the update configuration in the NAS message. If there is no update notification from the RMF, the CMF can still send NAS message to the UE without an RM container, i.e., step 1 does not necessarily trigger step 2. In other embodiments, the CMF includes an indication requiring an acknowledgement of the NAS request.

[0064] Steps 2-3. CMF to RAN, RAN to UE: The CMF sends UE initial context setup message to the RAN. In some examples, the message includes the NAS message and AN parameters, e.g., allowed NSSAI, GUCMI, DRX or eDRX information, etc. The RAN forwards NAS message to the UE.

[0065] Steps 4-6. UE to RAN, RAN to CMF, CMF to / from RMF: If the RM container is received, the UE determines whether to generate a RM container to the RMF based on the update configuration information or the indication requiring an acknowledgement. In some examples, if the UE receives an indication of required registration complete, an indication of network slicing subscription change, or updated configured NSSAI, the UE constructs a RM container which is transferred to the RMF transparently. If the UE decides to confirm nothing with the RMF, the UE does not construct a RM container. If a new GUTI or RA is allocated, or an indication requiring an acknowledgement of the NAS request (in step 8) is present, the UE sends a NAS UL transport message to the CMF. The RAN forwards the NAS UL transport message to the CMF. If RM container is included therein, the CMF forwards it to the RMF.

[0066] 4 Additional Embodiments and Implementations

[0067] Embodiments of the disclosed technology are directed to CMF and RMF methods and systems for supporting UE registration procedures and UE configuration update procedures in emerging system architectures where AMF functionality has been split into CMF and RMF functionalities.

[0068] In some embodiments, UE is configured to:

[0069] – Re-construct the registration request by identifying the parameters used by the CMF and the RMF separately. Herein, parameters only used by the RMF are included in the RM container, and transferred via the CMF transparently.

[0070] – Identify, upon reception of the configuration update message or registration complete message from the network, the information or parameters from the RMF (in the RM container) or from the CMF (in NAS message and not included in RM container) . Based thereon, determine whether to send an acknowledgement to the CMF and / or the RMF.

[0071] In some embodiments, CMF is configured to:

[0072] – Determine, based on the message type included in the NAS message, whether to forward the registration request (included in RM container) to the RMF.

[0073] – Perform access control for the NAS request. For example, reject the request because of congestion, invalid UE, etc., and then return a proper cause value.

[0074] – Generate, based on the registration result from the RMF, a NAS message to the UE. If registration is accepted, allocate GUTI and RA for the UE, and generate the partially allowed NSSAI or partially rejected NSSAI based on the allowed NSSAI and rejected NSSAI.

[0075] In some embodiments, RMF is configured to:

[0076] – Generate a registration accept message that is included in an RM container. In some examples, and for parameters used by both the UE and the CMF, there are different options to transfer them to the CMF and UE, as described in this document.

[0077] FIG. 7A shows a flowchart for an example wireless communication method 710. The method 710 includes, at operation 712, identifying, by a wireless device, a first set of parameters associated with a first network function and a second set of parameters associated with a second network function.

[0078] The method 710 includes, at operation 714, transmitting, to a radio access apparatus, a first message comprising (i) one or more identifiers and (ii) a second message comprising (a) the first set of parameters and (b) a container comprising the second set of parameters.

[0079] FIG. 7B shows a flowchart for an example wireless communication method 720. The method 720 includes, at operation 722, receiving, by a first network function from a radio access apparatus, a first message comprising a message type, a first identifier associated with a wireless device performing a registration procedure, and a container comprising a first set of parameters.

[0080] The method 720 includes, at operation 724, determining, based on the message type, whether to forward the container comprising the first set of parameters to a second network function.

[0081] The method 720 includes, at operation 726, transmitting, in response to the message type indicating a registration request, to the second network function, a second message comprising the container comprising the first set of parameters.

[0082] FIG. 7C shows a flowchart for an example wireless communication method 730. The method 730 includes, at operation 732, transmitting, to a first network function by a second network function, a first message comprising a result of a wireless device performing a registration procedure, a first set of parameters, and a container comprising a second set of parameters. In this method, the first network function is configured to transmit the second set of parameters in the container transparently.

[0083] FIG. 7D shows a flowchart for an example wireless communication method 740. The method 740 includes, at operation 742, transmitting, to a first network function by a second network function, a first message comprising (i) an identifier associated with a wireless device being served by the first network function and the second network function, (ii) an indication requiring an acknowledgement of a reception of the first message, and (iii) a container comprising a set of parameters. In this method, the first network function is configured to transparently transmit the container in a second message to the wireless device.

[0084] FIG. 7E shows a flowchart for an example wireless communication method 750. The method 750 includes, at operation 752, receiving, by a first network function from a second network function, a first message comprising (i) an identifier associated with a wireless device being served by the first network function and the second network function, (ii) an indication requiring an acknowledgement of a reception of the first message, and (iii) a container comprising a set of parameters.

[0085] The method 750 includes, at operation 754, transparently transmitting, to the wireless device, the container in a second message.

[0086] FIG. 7F shows a flowchart for an example wireless communication method 760. The method 760 includes, at operation 762, receiving, by a wireless device from a radio access apparatus, a first message comprising (i) a first set of parameters associated with a first network function and (ii) a first container comprising a second set of parameters associated with a second network function.

[0087] The method 760 includes, at operation 764, transmitting, based on the first set of parameters or the second set of parameters, to the radio access apparatus, a second message comprising at least one acknowledgement of a reception of the first message. In this method, the first network function is configured to receive the first container from the second network function, and transparently transmit the first container to the radio access apparatus.

[0088] The described features can be implemented to further provide one or more of the following technical solutions:

[0089] S1. A wireless communication method, comprising: identifying, by a wireless device, a first set of parameters associated with a first network function and a second set of parameters associated with a second network function; and transmitting, to a radio access apparatus, a first message comprising (i) one or more identifiers and (ii) a second message that includes (a) the first set of parameters and (b) a container comprising the second set of parameters.

[0090] S2. The method of solution S1, wherein the radio access apparatus comprises a Radio Access Network (RAN) , the first network function comprises a Connection Management Function (CMF) , the second network function comprises a Registration Management Function (RMF) , the first message comprises an Access Network (AN) message, the second message comprises a Non-Access Stratum (NAS) message, and the container comprises a Registration Management (RM) container.

[0091] S3. The method of solution S2, wherein the first set of parameters comprises at least one of a non-current native NAS key, a security capability of the wireless device, a Packet Data Unit (PDU) session status, a Mobile Initiated Connection Only (MICO) indication, a Local Area Data Network (LADN) indication, or requested extended discontinuous reception (eDRX) parameters.

[0092] S4. The method of any of solutions S1 to S3, wherein the first set of parameters comprises a message type and a first identifier associated with the wireless device, and wherein the one or more identifiers comprises (a) identifiers associated with the first network function or (b) identifiers associated with the first network function and the wireless device.

[0093] S5. The method of solution S4, wherein: the first identifier associated with the wireless device comprises a Subscription Concealed Identifier (SUCI) or a Global Unique Temporary Identifier (GUTI) allocated by the first network function, or the identifiers associated with the first network function include a Globally Unique CMF Identifier (GUCMI) that includes a Mobile Country Code (MCC) , a Mobile Network Code (MNC) , and a CMF Identifier, or the identifiers associated with the first network function and the wireless device include a System–Temporary Mobile Subscription Identifier (S-TMSI) that includes a CMF Set ID, a CMF Pointer, and a TMSI.

[0094] S6. The method of any of solutions S1 to S5, wherein the second set of parameters is associated with a registration procedure for the wireless device.

[0095] S7. The method of solution S6, further comprising: receiving, from the radio access apparatus, a third message comprising the container, a third set of parameters based on a result of the registration procedure, a second identifier associated with the wireless device, and a registration area; and in response to determining that the registration procedure is complete, determining, based on the third set of parameters, whether to transmit an acknowledgement of the third message to the first network function, or determining, based on at least one parameter in the container, whether to transmit the acknowledgement to the second network function.

[0096] S8. The method of solution S7, wherein: the third message comprises a NAS message, the third set of parameters comprises NAS parameters based on the result, the second identifier comprises a Global Unique Temporary Identifier (GUTI) allocated by the first network function, or the registration area comprises a Registration Area (RA) that includes at least one Tracking Area Indication (TAI) .

[0097] S9. A wireless communication method, comprising: receiving, by a first network function from a radio access apparatus, a first message comprising a message type, a first identifier associated with a wireless device performing a registration procedure, and a container comprising a first set of parameters; determining, based on the message type, whether to forward the container comprising the first set of parameters to a second network function; and in response to the message type indicating a registration request, transmitting, to the second network function, a second message comprising the container that includes the first set of parameters, wherein the first network function is configured to transmit the first set of parameters in the container transparently.

[0098] S10. The method of solution S9, wherein the radio access apparatus comprises a Radio Access Network (RAN) , the first network function comprises a Connection Management Function (CMF) , the second network function comprises a Registration Management Function (RMF) , the first message comprises a Non-Access Stratum (NAS) message, the container comprises a Registration Management (RM) container, and the first identifier comprises a Subscription Concealed Identifier (SUCI) or a Global Unique Temporary Identifier (GUTI) allocated by the CMF.

[0099] S11. The method of solution S9 or S10, further comprising: determining whether the wireless device can be served by the first network function; in response to determining that the wireless device cannot be served, transmitting, to the wireless device, a rejection message comprising an indication of the first network function not being able to serve the wireless device and a cause value therefor.

[0100] S12. The method of any of solutions S9 to S11, further comprising: receiving, from the second network function, a third message comprising a result of the registration procedure, a second set of parameters, and the container comprising a third set of parameters; and based on the result of the registration procedure, allocating a registration area and a second identifier to the wireless device, transmitting, to the wireless device, a fourth message comprising the second identifier and the registration area.

[0101] S13. The method of solution S12, wherein the second set of parameters comprise context parameters for the wireless device, and wherein the context parameters include a third identifier associated with the wireless device.

[0102] S14. The method of solution S13, wherein: the third identifier comprises a Subscription Permanent Identifier (SUPI) , the third identifier is allocated by the second network function, or the third identifier comprises a correlation identity (ID) .

[0103] S15. The method of solution S14, wherein the correlation ID comprises a context ID allocated by the first network function or a subscription ID allocated by the second network function.

[0104] S16. The method of any of solutions S12 to S15, wherein the second identifier comprises a Global Unique Temporary Identifier (GUTI) .

[0105] S17. The method of solution S12, wherein the third message further comprises a first set of network slice parameters.

[0106] S18. The method of solution S17, wherein the first set of network slice parameters comprises an Allowed Network Slice Selection Assistance Information (NSSAI) or a Rejected NSSAI.

[0107] S19. The method of solution S17 or S18, wherein the second set of parameters comprises the first set of network slice parameters, and wherein the method further comprises: updating, based on information associated with the radio access apparatus, the first set of network slice parameters.

[0108] S20. The method of solution S17 or S18, wherein both the second set of parameters and the container comprise the first set of network slice parameters, and wherein the method further comprises: generating, based on information associated with the radio access apparatus, a second set of network slice parameters.

[0109] S21. The method of solution S20, wherein the information associated with the radio access apparatus comprises a Single–NSSAI supported by a Tracking Area (TA) or a cell, and wherein the second set of network slice parameters comprises a Partially Allowed NSSAI or a Partially Rejected NSSAI associated with the TA.

[0110] S22. The method of any of solutions S12 to S21, wherein the registration area comprises one or more tracking areas.

[0111] S23. The method of any of solutions S12 to S22, wherein the fourth message comprises an indication requiring an acknowledgement of a reception of the fourth message.

[0112] S24. A wireless communication method, comprising: transmitting, to a first network function by a second network function, a first message comprising a result of a wireless device performing a registration procedure, a first set of parameters, and a container comprising a second set of parameters, wherein the first network function is configured to transmit the second set of parameters in the container transparently.

[0113] S25. The method of solution S24, wherein the first network function comprises a Connection Management Function (CMF) , the second network function comprises a Registration Management Function (RMF) , the first message comprises a registration notification message, the container comprises a Registration Management (RM) container, the first set of parameters comprise User Equipment (UE) context parameters that includes a UE identifier.

[0114] S26. The method of solution S24 or S25, wherein, in response to a third set of parameters being intended only for the wireless device, the second set of parameters comprises the third set of parameters.

[0115] S27. The method of solution S24 or S25, wherein, in response to a third set of parameters being intended for both the first network function and the wireless device, both the first set of parameters and the second set of parameters comprise the third set of parameters.

[0116] S28. The method of solution S26 or S27, wherein the third set of parameters comprises an Allowed Network Slice Selection Assistance Information (NSSAI) or a Rejected NSSAI.

[0117] S29. A wireless communication method, comprising: transmitting, to a first network function by a second network function, a first message comprising (i) an identifier associated with a wireless device being served by the first network function and the second network function, (ii) an indication requiring an acknowledgement of a reception of the first message, and (iii) a container comprising a set of parameters, wherein the first network function is configured to transparently transmit the container in a second message to the wireless device.

[0118] S30. A wireless communication method, comprising: receiving, by a first network function from a second network function, a first message comprising (i) an identifier associated with a wireless device being served by the first network function and the second network function, (ii) an indication requiring an acknowledgement of a reception of the first message, and (iii) a container comprising a set of parameters; and transparently transmitting, to the wireless device, the container in a second message.

[0119] S31. The method of solution S30, wherein the second message further comprises an indication requiring an acknowledgement of a reception of the second message.

[0120] S32. The method of any of solutions S29 to S31, wherein the first network function comprises a Connection Management Function (CMF) , the second network function comprises a Registration Management Function (RMF) , the first message comprises a configuration update message, the second message comprises a Non-Access Stratum (NAS) message, and the container comprises a Registration Management (RM) container, and wherein: the identifier comprises a Subscription Permanent Identifier (SUPI) , the identifier is allocated by the second network function, or the identifier comprises a correlation identity (ID) .

[0121] S33. The method of solution S32, wherein the correlation ID comprises a context ID allocated by the first network function or a subscription ID allocated by the second network function.

[0122] S34. The method of any of solutions S29 to S33, wherein the first network function is configured to: determine that only the first message comprises a first set of network slice lists; and update, based on information associated with a radio access apparatus, the first set of network slice lists.

[0123] S35. The method of any of solutions S29 to S33, wherein the first network function is configured to: determine that both the first message and the container comprise a first set of network slice lists; and generate, based on information associated with a radio access apparatus, a second set of network slice lists.

[0124] S36. The method of solution S35, wherein the second set of network slice lists comprises a Partially Allowed NSSAI or a Partially Rejected NSSAI.

[0125] S37. The method of any of solutions S34 to S36, wherein the radio access apparatus comprises a Radio Access Network (RAN) , wherein the first set of network slice lists comprises an Allowed Network Slice Selection Assistance Information (NSSAI) or a Rejected NSSAI, and wherein the information associated with the radio access apparatus comprises a Single–NSSAI supported by a Tracking Area (TA) or a cell.

[0126] S38. A wireless communication method, comprising: receiving, by a wireless device from a radio access apparatus, a first message comprising (i) a first set of parameters associated with a first network function and (ii) a first container that includes a second set of parameters associated with a second network function; and transmitting, based on the first set of parameters or the second set of parameters, to the radio access apparatus, a second message comprising at least one acknowledgement of a reception of the first message, wherein the first network function is configured to: receive the first container from the second network function, and transparently transmit the first container to the radio access apparatus.

[0127] S39. The method of solution S38, further comprising: in response to determining that the second set of parameters comprises an indication of a completed registration, an indication of a network slicing subscription change, or an updated list of configured network slice identifiers, generating the second message to include a second container and an acknowledgement for the second network function, wherein the first network function is configured to: receive the second container from the radio access apparatus, and transparently transmit the second container to the second network function.

[0128] S40. The method of solution S39, wherein the second container comprises a Registration Management (RM) container.

[0129] S41. The method of solution S39 or S40, further comprising: in response to determining that the second set of parameters comprises an identifier associated with the wireless device that was generated by the first network function, generating the second message to include an acknowledgement for the first network function.

[0130] S42. The method of solution S41, wherein the identifier comprises a Global Unique Temporary Identifier (GUTI) allocated by the first network function.

[0131] S43. The method of any of solutions S38 to S42, wherein the radio access apparatus comprises a Radio Access Network (RAN) , the first network function comprises a Connection Management Function (CMF) , the second network function comprises a Registration Management Function (RMF) , the first message comprises an Access Network (AN) message, and the first container comprises a Registration Management (RM) container.

[0132] S44. An apparatus for wireless communication comprising one or more processors, configured to cause the apparatus to implement the method recited in one or more of solutions S1 to S43.

[0133] S45. A non-transitory computer readable program storage medium having code stored thereon, the code, when executed by one or more processors, causing the one or more processors to implement the method recited in one or more of solutions S1 to S43.

[0134] FIG. 8 shows a block diagram of an example hardware platform 800 that may be a part of a network device (e.g., base station) or a communication device (e.g., a user equipment (UE) ) . The hardware platform 800 includes at least one processor 810 and a memory 805 having instructions stored thereupon. The instructions upon execution by the processor 810 configure the hardware platform 800 to perform the operations described in FIGS. 5-6 and 7A-7F and in the various embodiments described in this patent document. The transmitter 815 transmits or sends information or data to another device. For example, a network device transmitter can send a message to a user equipment. The receiver 820 receives information or data transmitted or sent by another device. For example, a user equipment can receive a message from a network device.

[0135] The implementations as discussed above will apply to a wireless communication. FIG. 9 shows an example of a wireless communication system (e.g., a 5G or NR cellular network) that includes a base station 920 and one or more user equipment (UE) 911, 912 and 913. In some embodiments, the UEs access the BS (e.g., the network) using a communication link to the network (sometimes called uplink direction, as depicted by dashed arrows 931, 932, 933) , which then enables subsequent communication (e.g., shown in the direction from the network to the UEs, sometimes called downlink direction, shown by arrows 941, 942, 943) from the BS to the UEs. In some embodiments, the BS send information to the UEs (sometimes called downlink direction, as depicted by arrows 941, 942, 943) , which then enables subsequent communication (e.g., shown in the direction from the UEs to the BS, sometimes called uplink direction, shown by dashed arrows 931, 932, 933) from the UEs to the BS. The UE may be, for example, a smartphone, a tablet, a mobile computer, a machine to machine (M2M) device, an Internet of Things (IoT) device, and so on.

[0136] Some of the embodiments described herein are described in the general context of methods or processes, which may be implemented in one embodiment by a computer program product, embodied in a computer-readable medium, including computer-executable instructions, such as program code, executed by computers in networked environments. A computer-readable medium may include removable and non-removable storage devices including, but not limited to, Read Only Memory (ROM) , Random Access Memory (RAM) , compact discs (CDs) , digital versatile discs (DVD) , etc. Therefore, the computer-readable media can include a non-transitory storage media. Generally, program modules may include routines, programs, objects, components, data structures, etc. that perform particular tasks or implement particular abstract data types. Computer-or processor-executable instructions, associated data structures, and program modules represent examples of program code for executing steps of the methods disclosed herein. The particular sequence of such executable instructions or associated data structures represents examples of corresponding acts for implementing the functions described in such steps or processes.

[0137] Some of the disclosed embodiments can be implemented as devices or modules using hardware circuits, software, or combinations thereof. For example, a hardware circuit implementation can include discrete analog and / or digital components that are, for example, integrated as part of a printed circuit board. Alternatively, or additionally, the disclosed components or modules can be implemented as an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) and / or as a Field Programmable Gate Array (FPGA) device. Some implementations may additionally or alternatively include a digital signal processor (DSP) that is a specialized microprocessor with an architecture optimized for the operational needs of digital signal processing associated with the disclosed functionalities of this application. Similarly, the various components or sub-components within each module may be implemented in software, hardware or firmware. The connectivity between the modules and / or components within the modules may be provided using any one of the connectivity methods and media that is known in the art, including, but not limited to, communications over the Internet, wired, or wireless networks using the appropriate protocols.

[0138] While this document contains many specifics, these should not be construed as limitations on the scope of an invention that is claimed or of what may be claimed, but rather as descriptions of features specific to particular embodiments. Certain features that are described in this document in the context of separate embodiments can also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment can also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination. Moreover, although features may be described above as acting in certain combinations and even initially claimed as such, one or more features from a claimed combination can in some cases be excised from the combination, and the claimed combination may be directed to a sub-combination or a variation of a sub-combination. Similarly, while operations are depicted in the drawings in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. As used in this patent document, “or” is inclusive in its scope, e.g., (A or B) represents { (A) , (B) , (A+ B) } .

[0139] Only a few implementations and examples are described and other implementations, enhancements and variations can be made based on what is described and illustrated in this disclosure.

Claims

1.A wireless communication method, comprising:identifying, by a wireless device, a first set of parameters associated with a first network function and a second set of parameters associated with a second network function; andtransmitting, to a radio access apparatus, a first message comprising (i) one or more identifiers and (ii) a second message that includes (a) the first set of parameters and (b) a container comprising the second set of parameters.2.The method of claim 1, wherein the radio access apparatus comprises a Radio Access Network (RAN) , the first network function comprises a Connection Management Function (CMF) , the second network function comprises a Registration Management Function (RMF) , the first message comprises an Access Network (AN) message, the second message comprises a Non-Access Stratum (NAS) message, and the container comprises a Registration Management (RM) container.3.The method of claim 2, wherein the first set of parameters comprises at least one of a non-current native NAS key, a security capability of the wireless device, a Packet Data Unit (PDU) session status, a Mobile Initiated Connection Only (MICO) indication, a Local Area Data Network (LADN) indication, or requested extended discontinuous reception (eDRX) parameters.4.The method of any of claims 1 to 3, wherein the first set of parameters comprises a message type and a first identifier associated with the wireless device, and wherein the one or more identifiers comprises (a) identifiers associated with the first network function or (b) identifiers associated with the first network function and the wireless device.5.The method of claim 4, wherein:the first identifier associated with the wireless device comprises a Subscription Concealed Identifier (SUCI) or a Global Unique Temporary Identifier (GUTI) allocated by the first network function, orthe identifiers associated with the first network function include a Globally Unique CMF Identifier (GUCMI) that includes a Mobile Country Code (MCC) , a Mobile Network Code (MNC) , and a CMF Identifier, orthe identifiers associated with the first network function and the wireless device include a System–Temporary Mobile Subscription Identifier (S-TMSI) that includes a CMF Set ID, a CMF Pointer, and a TMSI.6.The method of any of claims 1 to 3, wherein the second set of parameters is associated with a registration procedure for the wireless device.7.The method of claim 6, further comprising:receiving, from the radio access apparatus, a third message comprising the container, a third set of parameters based on a result of the registration procedure, a second identifier associated with the wireless device, and a registration area; andin response to determining that the registration procedure is complete,determining, based on the third set of parameters, whether to transmit an acknowledgement of the third message to the first network function, ordetermining, based on at least one parameter in the container, whether to transmit the acknowledgement to the second network function.8.The method of claim 7, wherein:the third message comprises a NAS message,the third set of parameters comprises NAS parameters based on the result,the second identifier comprises a Global Unique Temporary Identifier (GUTI) allocated by the first network function, orthe registration area comprises a Registration Area (RA) that includes at least one Tracking Area Indication (TAI) .9.A wireless communication method, comprising:receiving, by a first network function from a radio access apparatus, a first message comprising a message type, a first identifier associated with a wireless device performing a registration procedure, and a container comprising a first set of parameters;determining, based on the message type, whether to forward the container comprising the first set of parameters to a second network function; andin response to the message type indicating a registration request,transmitting, to the second network function, a second message comprising the container that includes the first set of parameters,wherein the first network function is configured to transmit the first set of parameters in the container transparently.10.The method of claim 9, wherein the radio access apparatus comprises a Radio Access Network (RAN) , the first network function comprises a Connection Management Function (CMF) , the second network function comprises a Registration Management Function (RMF) , the first message comprises a Non-Access Stratum (NAS) message, the container comprises a Registration Management (RM) container, and the first identifier comprises a Subscription Concealed Identifier (SUCI) or a Global Unique Temporary Identifier (GUTI) allocated by the CMF.11.The method of claim 9 or 10, further comprising:determining whether the wireless device can be served by the first network function;in response to determining that the wireless device cannot be served,transmitting, to the wireless device, a rejection message comprising an indication of the first network function not being able to serve the wireless device and a cause value therefor.12.The method of claim 9 or 10, further comprising:receiving, from the second network function, a third message comprising a result of the registration procedure, a second set of parameters, and the container comprising a third set of parameters; andbased on the result of the registration procedure,allocating a registration area and a second identifier to the wireless device,transmitting, to the wireless device, a fourth message comprising the second identifier and the registration area.13.The method of claim 12, wherein the second set of parameters comprise context parameters for the wireless device, and wherein the context parameters include a third identifier associated with the wireless device.14.The method of claim 13, wherein:the third identifier comprises a Subscription Permanent Identifier (SUPI) ,the third identifier is allocated by the second network function, orthe third identifier comprises a correlation identity (ID) .15.The method of claim 14, wherein the correlation ID comprises a context ID allocated by the first network function or a subscription ID allocated by the second network function.16.The method of claim 12, wherein the second identifier comprises a Global Unique Temporary Identifier (GUTI) .17.The method of claim 12, wherein the third message further comprises a first set of network slice parameters.18.The method of claim 17, wherein the first set of network slice parameters comprises an Allowed Network Slice Selection Assistance Information (NSSAI) or a Rejected NSSAI.19.The method of claim 17, wherein the second set of parameters comprises the first set of network slice parameters, and wherein the method further comprises:updating, based on information associated with the radio access apparatus, the first set of network slice parameters.20.The method of claim 17, wherein both the second set of parameters and the container comprise the first set of network slice parameters, and wherein the method further comprises:generating, based on information associated with the radio access apparatus, a second set of network slice parameters.21.The method of claim 20, wherein the information associated with the radio access apparatus comprises a Single–NSSAI supported by a Tracking Area (TA) or a cell, and wherein the second set of network slice parameters comprises a Partially Allowed NSSAI or a Partially Rejected NSSAI associated with the TA.22.The method of claim 12, wherein the registration area comprises one or more tracking areas.23.The method of claim 12, wherein the fourth message comprises an indication requiring an acknowledgement of a reception of the fourth message.24.A wireless communication method, comprising:transmitting, to a first network function by a second network function, a first message comprising a result of a wireless device performing a registration procedure, a first set of parameters, and a container comprising a second set of parameters,wherein the first network function is configured to transmit the second set of parameters in the container transparently.25.The method of claim 24, wherein the first network function comprises a Connection Management Function (CMF) , the second network function comprises a Registration Management Function (RMF) , the first message comprises a registration notification message, the container comprises a Registration Management (RM) container, the first set of parameters comprise User Equipment (UE) context parameters that includes a UE identifier.26.The method of claim 24 or 25, wherein, in response to a third set of parameters being intended only for the wireless device, the second set of parameters comprises the third set of parameters.27.The method of claim 24 or 25, wherein, in response to a third set of parameters being intended for both the first network function and the wireless device, both the first set of parameters and the second set of parameters comprise the third set of parameters.28.The method of claim 27, wherein the third set of parameters comprises an Allowed Network Slice Selection Assistance Information (NSSAI) or a Rejected NSSAI.29.A wireless communication method, comprising:transmitting, to a first network function by a second network function, a first message comprising (i) an identifier associated with a wireless device being served by the first network function and the second network function, (ii) an indication requiring an acknowledgement of a reception of the first message, and (iii) a container comprising a set of parameters,wherein the first network function is configured to transparently transmit the container in a second message to the wireless device.30.A wireless communication method, comprising:receiving, by a first network function from a second network function, a first message comprising (i) an identifier associated with a wireless device being served by the first network function and the second network function, (ii) an indication requiring an acknowledgement of a reception of the first message, and (iii) a container comprising a set of parameters; andtransparently transmitting, to the wireless device, the container in a second message.31.The method of claim 30, wherein the second message further comprises an indication requiring an acknowledgement of a reception of the second message.32.The method of any of claims 29 to 31, wherein the first network function comprises a Connection Management Function (CMF) , the second network function comprises a Registration Management Function (RMF) , the first message comprises a configuration update message, the second message comprises a Non-Access Stratum (NAS) message, and the container comprises a Registration Management (RM) container, and wherein:the identifier comprises a Subscription Permanent Identifier (SUPI) ,the identifier is allocated by the second network function, orthe identifier comprises a correlation identity (ID) .33.The method of claim 32, wherein the correlation ID comprises a context ID allocated by the first network function or a subscription ID allocated by the second network function.34.The method of any of claims 29 to 31, wherein the first network function is configured to:determine that only the first message comprises a first set of network slice lists; andupdate, based on information associated with a radio access apparatus, the first set of network slice lists.35.The method of any of claims 29 to 31, wherein the first network function is configured to:determine that both the first message and the container comprise a first set of network slice lists; andgenerate, based on information associated with a radio access apparatus, a second set of network slice lists.36.The method of claim 35, wherein the second set of network slice lists comprises a Partially Allowed NSSAI or a Partially Rejected NSSAI.37.The method of claim 36, wherein the radio access apparatus comprises a Radio Access Network (RAN) , wherein the first set of network slice lists comprises an Allowed Network Slice Selection Assistance Information (NSSAI) or a Rejected NSSAI, and wherein the information associated with the radio access apparatus comprises a Single–NSSAI supported by a Tracking Area (TA) or a cell.38.A wireless communication method, comprising:receiving, by a wireless device from a radio access apparatus, a first message comprising (i) a first set of parameters associated with a first network function and (ii) a first container that includes a second set of parameters associated with a second network function; andtransmitting, based on the first set of parameters or the second set of parameters, to the radio access apparatus, a second message comprising at least one acknowledgement of a reception of the first message,wherein the first network function is configured to:receive the first container from the second network function, andtransparently transmit the first container to the radio access apparatus.39.The method of claim 38, further comprising:in response to determining that the second set of parameters comprises an indication of a completed registration, an indication of a network slicing subscription change, or an updated list of configured network slice identifiers,generating the second message to include a second container and an acknowledgement for the second network function,wherein the first network function is configured to:receive the second container from the radio access apparatus, andtransparently transmit the second container to the second network function.40.The method of claim 39, wherein the second container comprises a Registration Management (RM) container.41.The method of claim 39, further comprising:in response to determining that the second set of parameters comprises an identifier associated with the wireless device that was generated by the first network function,generating the second message to include an acknowledgement for the first network function.42.The method of claim 41, wherein the identifier comprises a Global Unique Temporary Identifier (GUTI) allocated by the first network function.43.The method of claim 38, wherein the radio access apparatus comprises a Radio Access Network (RAN) , the first network function comprises a Connection Management Function (CMF) , the second network function comprises a Registration Management Function (RMF) , the first message comprises an Access Network (AN) message, and the first container comprises a Registration Management (RM) container.44.An apparatus for wireless communication comprising one or more processors, configured to cause the apparatus to implement the method recited in one or more of claims 1 to 43.45.A non-transitory computer readable program storage medium having code stored thereon, the code, when executed by one or more processors, causing the one or more processors to implement the method recited in one or more of claims 1 to 43.