Information exchange between UE and nf

WO2026162044A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-06LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
LENOVO (BEIJING) LTD
Filing Date
2025-09-26
Publication Date
2026-08-06

Smart Images

  • Figure CN2025124518_06082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025124518_06082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to apparatuses and methods for information exchange between a user equipment (UE) and a network function (NF). In one aspect of the solution of the present disclosure, a UE receives mapping information associated with an operator service from a first network function, wherein the mapping information comprises network information for performing the operator service. Based on the network information comprised in the mapping information for performing the operator service, the UE triggers a protocol data unit (PDU) session establishment procedure, or a PDU session modification procedure for the operator service.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

INFORMATION EXCHANGE BETWEEN UE AND NFTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to information exchange between a user equipment (UE) and a network function (NF) .BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as UE, or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] In the 5G revolution, the service-based architecture (SBA) for the core network (CN) is a fundamental shift from the traditional network architecture used in previous generations. The 5G system (5GS) architecture consists of different NFs, e.g., the access and mobility management function (AMF) , the session management function (SMF) , the policy control function (PCF) , the authentication server function (AUSF) etc. In 5GS architecture, the UE exchanges control plane information (e.g. a request to register to a network, a mobility signalling, UE capabilities, features support) using a non-access stratum (NAS) signalling which is exchanged between UE and the AMF in the core network. Besides, UE communicates with the SMF / PCF / location management function (LMF) etc. using the NAS-session management (SM) container / UE policy information / long term evolution (LTE) positioning protocol (LPP) contained in the NAS message between UE and AMF. The UE exchanges user plane signalling (e.g. application data) via the mobile communication network after establishing a communication session and obtaining a user plane address (e.g. IP address) , using the control plane signalling exchange. In 5G network, UE communicates with CN NFs via control plane anchored at AMF by using NAS signalling / message, which is mainly used for connectivity service (e.g., mobility management, session management etc. ) .

[0004] While in 6G, some new services (or called operator services, beyond connectivity services) , e.g., sensing, data collection and computing etc., are considered, which requests for large amount data transmission. There are new 6G NFs introduced for different new services, e.g., the sensing function (SF) for the sensing service, the data collection function (DCF) for the data collection service and the computing function (CF) for the computing service. It is assumed that the UE will establish a logical connection (or transport path) with the 6G NF in order to exchange the control plane signalling (e.g., NAS signalling / message, or service signalling / message) or data with the 6G NF for the beyond connectivity services. It is beneficial to deploy new services over the user plane, especially new services that require exchange of large amounts of data, frequent signalling exchanges or services that require differentiated quality of service (QoS) handling. There are some issues associated with the information exchange between the UE and the NF (or UE-NF interaction) to be addressed.SUMMARY

[0005] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support information exchange between a UE and an NF.

[0006] Some implementations of the method and apparatuses described herein include, receiving mapping information associated with an operator service from a first network function, wherein the mapping information comprises network information for performing the operator service; and; and triggering a protocol data unit (PDU) session establishment procedure, or a PDU session modification procedure for the operator service, based on the network information comprised in the mapping information for performing the operator service.

[0007] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the network information comprised in the mapping information may include at least one of a data network name (DNN) , single network slice selection assistance information (S-NSSAI) , or target network function information associated with a target network function for performing the operator service.

[0008] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the mapping information may comprise one of the following: a first mapping of service information associated with the operator service with at least one of the DNN or the S-NSSAI, and the target network function information; a second mapping of the target network function information for the operator service with at least one of the DNN and the S-NSSAI; or a third mapping of service information associated with the operator service with at least one of the DNN and the S-NSSAI.

[0009] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the service information associated with the operator service may comprise at least one of the following: a type or name of the operator service, or an identity (ID) of the operator service.

[0010] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the target network function may comprise a network function providing the operator service or an anchor network function which is configured to act as an anchor or proxy between the UE and the network function providing the operator service, and wherein target network function information comprises at least one of a fully qualified domain name (FQDN) of the target network function or an Internet protocol (IP) address of the target network function.

[0011] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the UE may comprise a NAS layer, a UE route selection policy (URSP) handling layer and an operator service layer for triggering the operator service or communicating with a network function providing the operator service.

[0012] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the NAS layer may be configured to receive at least one of the DNN and the S-NSSAI from the URSP handling layer, and provide, to a third network function, at least one of the DNN and the S-NSSAI for the operator service to trigger the PDU session establishment procedure or the PDU session modification procedure, wherein the third network function comprises a SMF.

[0013] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the NAS layer may further receive, from the URSP handling layer, service information associated with the operator service and at least one of the DNN and the S-NSSAI for the operator service, and provide, to a third network function, the service information associated with the operator service and at least one of the DNN and the S-NSSAI for the operator service to trigger the PDU session establishment procedure or the PDU session modification procedure.

[0014] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the NAS layer may further receive, from a second network function, information related to at least one allowed operator service for the UE, and provide the information related to at least one allowed operator service to the operator service layer.

[0015] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the NAS layer may receive the mapping information from the first network function; and wherein the NAS layer is further configured to provide the mapping information to the URSP handling layer.

[0016] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the NAS layer may further receive, from a second network function or a third network function, a fourth mapping between the service information associated with the operator service and the target network function information; and provide the fourth mapping to the operator service layer.

[0017] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the NAS layer may be configured to provide the mapping information to the URSP handling layer; the URSP handling layer may receive service information associated with the operator service from the operator service layer; and determine network information based on the service information associated with the operator service and the mapping information; and provide the network information to the NAS layer.

[0018] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the URSP handling layer may provide, to the NAS layer, the service information associated with the operator service together with at least one of the DNN and the S-NSSAI.

[0019] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the operator service layer may further receive, from the NAS layer, information related to at least one allowed operator service for the UE; determine whether the operator service can be triggered based on the information related to the at least one allowed operator service for the UE; and, in response, determine the service information associated with the operator service based on determining that the operator service can be triggered; and provide service information associated with the operator service to the URSP handling layer.

[0020] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the operator service layer may further receive, from one of the NAS layer or the URSP handling layer, a fourth mapping between the service information associated with the operator service and the target network function information; and determine the target network function information based on the service information associated with the operator service and the fourth mapping.

[0021] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first network function may comprise a PCF.

[0022] Some implementations of the method and apparatuses described herein include, obtaining a mapping information associated with an operator service, wherein the mapping information comprises network information for performing the operator service; and transmitting the mapping information to the UE.

[0023] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include receiving, from the second network function, information related to at least one allowed operator service for the UE together with the indication.

[0024] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include transmit the mapping information by determining information related to a UE policy comprising the mapping information; and transmitting the information related to the UE policy to the UE.

[0025] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the network information comprised in the mapping information includes at least one of a data network name (DNN) , single network slice selection assistance information (S-NSSAI) , or target network function information associated with a target network function for performing the operator service.

[0026] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the mapping information may comprise one of the following: a first mapping of service information associated with the operator service with at least one of the DNN or S-NSSAI, and the target network function information; a second mapping of the target network function information for the operator service with at least one of the DNN and the S-NSSAI; or a third mapping of the service information associated with the operator service with at least one of the DNN and the S-NSSAI.

[0027] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the service information associated with the operator service may comprise at least one of the following: a type or name of the operator service, or an ID of the operator service.

[0028] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the target network function may comprise the network function providing the operator service or an anchor network function which is configured to act as an anchor or proxy between the UE and the network function providing the operator service, and wherein target network function information comprises at least one of a FQDN of the target network function or an IP address of the target network function.

[0029] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the mapping information may be either pre-configured, or received from an access and mobility management function (AMF) .

[0030] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the mapping information may be received from a unified data management (UDM) or a network repository function (NRF) .

[0031] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first network function may comprise a PCF.

[0032] Some implementations of the method and apparatuses described herein include, obtaining a first mapping of service information associated with an operator service with at least one of a data network name (DNN) or single network slice selection assistance information (S-NSSAI) , and target network function information; and transmitting, to a first network function, an ID of a UE and first information associated with the first mapping.

[0033] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include transmitting, to the UE, a fourth mapping between service information associated with the operator service and the target network function information .

[0034] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the service information associated with the operator service may comprise at least one of the following: a type or name of the operator service, or an ID of the operator service.

[0035] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first information associated with the first mapping may comprise one of the following: information related to at least one allowed operator service for the UE; an indication that information between the UE and a network function that is configured to provide the operator service is exchanged over a UP; or the first mapping.

[0036] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first information associated with the first mapping may comprise a second mapping of the target network function information for the operator service with at least one of the DNN and the S-NSSAI.

[0037] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first information associated with the first mapping may comprise a third mapping of the service information associated with the operator services with at least one of the DNN and the S-NSSAI.

[0038] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the target network function may comprise a network function providing the operator service or an anchor network function which is configured to act as an anchor or proxy between the UE and a network function providing the operator service, and wherein the target network function information comprises at least one of a FQDN of the target network function or an IP address of the target network function.

[0039] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the information related to the at least one allowed operator service for the UE may comprise at least one of the following: at least one type or name of the at least one allowed operator service, or at least one ID of the at least one allowed operator service.

[0040] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first mapping is received from a UDM, an NRF, or a pre-configuration.

[0041] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first information comprises information related to at least one allowed operator service for the UE, and some implementations of the method and apparatuses described herein may further include obtaining, from a UDM or an NRF, the information related to the at least one allowed operator service for the UE.

[0042] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first network function may comprise a PCF, and the second network function may comprise an AMF.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0043] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 1B illustrates an example of a wireless communications system that supports information exchange between a UE and an NF anchored at the anchor NF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 1C illustrates an example of a wireless communications system that supports information exchange between a UE and an NF anchored at the UPF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0046] FIG. 2A illustrates a further example of a wireless communications system that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 2B illustrates an example signaling chart illustrating an example process that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 3 illustrates a first example process that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0049] FIG. 4 illustrates an example procedure of handling at the UE for the first example process that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 5 illustrates a second example process that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 6 illustrates a third example process that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0052] FIG. 7 illustrates an example procedure of handling at the UE for the third example process that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0053] FIG. 8 illustrates a fourth example process that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0054] FIG. 9 illustrates an example procedure of handling at the UE for the fourth example process that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0055] FIG. 10 illustrates an example procedure of handling at the UE for a fifth example process that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0056] FIG. 11 illustrates an example of a device that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0057] FIG. 12 illustrates an example of a processor that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0058] FIG. 13 illustrates a flowchart of a method that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0059] FIG. 14 illustrates a flowchart of a method that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0060] FIG. 15 illustrates a flowchart of a method that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0061] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some implementations. It is to be understood that these implementations are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0062] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0063] References in the present disclosure to “one implementation, ” “an example implementation, ” “an implementation, ” “some implementations, ” and the like indicate that the implementation (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every implementation includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same implementation (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an implementation, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other implementations whether or not explicitly described.

[0064] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of implementations. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0065] The terminology used herein is for the purpose of describing particular implementations only and is not intended to be limiting of example implementations. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0066] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system 100A that supports information exchange between the UE and the NF in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100A may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network 106, and a data network (DN) 108. The wireless communications system 100A may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100A may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100A may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100A may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100A may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100A may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0067] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100A. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a RAN, a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Hereinafter, some implementations of the present disclosure will be described by taking an RAN node as an example of the network entity 102. Thus, the network entity 102 may be used interchangeably with the RAN node 102.

[0068] A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0069] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0070] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100A. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100A. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100A.

[0071] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100A.

[0072] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0073] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0074] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0075] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0076] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0077] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0078] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0079] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an AMF) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as registration management, mobility management, connection management, access authentication / authorization for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0080] The core network 106 may communicate with the data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via a N6, or another network interface) . The DN 108 may include an application (App) server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection (or transport path) between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0081] In the wireless communications system 100A, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100A (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0082] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100A, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0083] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0084] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100A. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0085] In the wireless communications system 100A, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100A may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0086] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., =0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., =1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., =2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., =2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., =3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0087] The 5GS architecture introduces a service-oriented approach that enables more flexible, scalable, and efficient deployment and management of network functions and services. The service-based interface (SBI) is a standardized communication interface, which represents how a set of services is provided / exposed by a given NF.

[0088] The 5GS architecture is built on the paradigm of separating control plane and user plane function for the purpose of better scaling and managing of resources. The control plane involves exchanging the signalling for establishing communication and authentication. The user plane involves sending or receiving user data.

[0089] Many new NFs many be introduced for 6G, e.g., sensing function (SF) , data collection function (DCF) , computing function (CF) etc. FIG. 1B illustrates network entities or network functions (NFs) in wireless communications system 100B as shown in FIG. 1A. As shown in FIG. 1B, the wireless communications system 100B may comprise at least a UDM 120, 6G NFs 125 (also referred to as NF 125 hereinafter) , a PCF 130, an anchor AF 135, an AMF 140, an SMF 145, a RAN 150 (also referred to as RAN node 150 hereinafter) and a UPF 155. The wireless communications system 100A further comprises a UE 104.

[0090] The UE 104 exchanges information (e.g., control plane signaling / message, or user plane data) with the 6G NFs 125 via the anchor NF 135. The anchor NF 135 can be considered as the anchor or proxy between the UE 104 and the target 6G NF. The UE 104 communicates with the anchor NF 135 via the UPF 155, e.g., via the PDU session established between UE 104 and the UPF 155. Upon receiving information (e.g., control plane signaling / message, or user plane data) , the anchor NF 135 forwards the information from the UE 104 to the 6G NF 125 or from the 6G NF 125 to the UE 104. The interfaces Nxx, Nxx2, Nxx3, Nxx4, Nxx5, Nyy, N1*, N2*, N6*are new interfaces.

[0091] In FIG. 1B, information exchange between a UE and an NF is anchored at the anchor NF 135. FIG. 1C illustrates an example of a wireless communications system that supports information exchange between the UE 104 and an NF anchored at the UPF in accordance with aspects of the present disclosure.

[0092] As shown in FIG. 1C, the wireless communications system 100C may comprise at least a SMF 145-1, a 6G-SMF 145-2, a UDM 120, a PCF 130, an NRF 156, an AMF 140, an SMF 145, a SF 157, an AIoTF 158, a RAN 150 (also referred to as RAN node 150 hereinafter) and a UPF 155. The SMF 145-1 and the 6G-SMF 145-2 may be collectively referred to as the SMF 145 below. The wireless communications system 100C further comprises a UE 104. The UE 104 exchanges control plane information with CN NFs via the PDU session established between the UE 104 and the UPF 155.

[0093] It may be assumed that similarly to the 5GS, a possible 6GS may be based on the SBA, i.e., using the SBI between the NFs in the core network. How the UE communicates with these new 6G NFs (e.g., CN NFs) to consume new services is a key question for 6G study. The new services may be called operator services or 6G services. The operator services may be used interchangeably with 6G services. In general, the information (e.g., control plane signaling / message, or user plane data) between UE and 6G NFs can be categorized into two sets. For existing 6G NFs, e.g., SMF, PCF, LMF etc., the existing signalling can be reused. For new 6G NFs, e.g., SF, DCF, CF etc., new solutions may be considered.

[0094] One example is that the UE exchanges information (e.g., control plane signaling / message, or user plane data) ) with 6G NFs using the NAS signalling which is exchanged between the UE and the AMF. Considering the large data volume for the new services (e.g., sensing, data collection, computing) , the AMF will be the bottleneck for the information exchanging between the UE and 6G NFs. Then a user plane solution can be considered for the information exchange between the UE and 6G NFs. There are mainly two options for the information exchange between the UE and the new 6G NFs, e.g., transmission over the Control Plane (CP) and transmission over the UP.

[0095] It is to be understood that the control plane signaling / message here refers to the NAS signaling, or the CP signaling or the service signalling between the UE and 6G NFs. For example, the control plane information between the UE and the SMF is called NAS-SM in 5G. However, the control plane information between the UE and other 6G NF may be named as other names (e.g., service signalling) instead of the NAS signaling. The NAS signalling may be used interchangeably with the CP signalling or service signalling.

[0096] The information exchange between the UE and the new 6G NFs over the UP may be realized as two methods. In the first method, the information exchange between the UE and the new 6G NFs over the UP is anchored at the UPF. In the second method, the information exchange between the UE and the new 6G NFs over the UP is anchored at an anchor NF.

[0097] For the method of information exchange between the UE and the new 6G NFs over the UP being anchored at the anchor NF, some services may belong to DNN#1, and / or slice#1, and may be anchored at anchor NF#1, and the other services belong to slice#2 and may be anchored at anchor NF#2. For example, as shown in Table 1, the sensing service belongs to DNN#1, and / or slice#1, and is anchored at anchor NF#1, while data collection and computing service belongs to DNN#2, and / or slice#2, and is anchored at anchor NF#2. For the method of information exchange between the UE and the new 6G NFs over the UP being anchored at the UPF, different services may belong to different slices, which correspond to different DNNs. For example, as shown in Table 1, the sensing service may belong to DNN#1, and / or slice#1. The data collection service may belong to DNN#2, and / or slice#2. The computing service may belong to DNN#3, and / or slice#3. Table 1: Mapping between anchor node and (DNN, S-NSSAI) for different service types

[0098] It is to be understood that “information between the UE and an NF that provides an operator service is exchanged over UP” is also referred to as “NAS over UP” , “CP signalling over UP” or “aservice signalling over UP” .

[0099] A UE Route Selection Policy Rule (URSP) rule can be considered to provide the mapping of application information and at least one of the DNN or S-NSSAI and other PDU session attributes to the UE. The UE selects route selection descriptors (RSD) based on traffic description. For every newly detected application, the UE knows the FQDN or the address (e.g., IP address or MAC address) of the application server. However, when the UE wants to trigger an operator service towards a 6G NF, it may not know the information related to a target NF, for example, the FQDN or the address of the target NF. Therefore, an enhanced URSP rule, also referred to as other UE policy / rule, is to be considered. Based on the enhanced URSP rule, the UE triggers a PDU session establishment / modification procedure for all or specific operator service type / ID. In addition, handling at the UE (e.g., interaction between different internal layers) is also to be considered.

[0100] In view of the above, some embodiments of the present disclosure provide a solution for information exchange between a UE and an NF. In one aspect of the solution of the present disclosure, a UE receives mapping information associated with an operator service from a first network function, wherein the mapping information comprises network information for performing the operator service. Then the UE triggers a protocol data unit (PDU) session establishment procedure, or a PDU session modification procedure for the operator service, based on the network information comprised in the mapping information for performing the operator service.

[0101] In this way, the PDU session establishment procedure or the PDU session modification procedure may be performed based on the at least one of the network information, and thus the communication performance is improved. Principles and implementations of embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to FIGS. 2A-15.

[0102] FIG. 2A illustrates yet another example of a wireless communications system that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 2A, the wireless communications system 200A may comprise a UE 204, a first NF 201, a second NF 202, a third NF 203, a RAN node 150 and a UPF 155.

[0103] It is understood that the wireless communications systems 100B and 100C may be considered as an example of the wireless communications system 200A. Thus, the first NF 201 in FIG. 2A may comprise the PCF 130 in FIG. 1B or 1C, the second NF 202 in FIG. 2A may comprise the AMF 140 in FIG. 1B or 1C, the third NF 203 in FIG. 2A may comprise the SMF 145 in FIG. 1B or the SMF 145-1 and / or the SMF 145-2 in FIG. 1C, and the UE 204 in FIG. 2A may comprise the UE 104 in FIG. 1B or 1C.

[0104] FIG. 2B illustrates an example signaling chart illustrating an example process 200B that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure. The process 200B may involve the first NF 201, the second NF 202, the third NF 203, and the UE 204 in FIG. 2A. It would be appreciated that although the process 200B may be applied to the communication environment 100A of FIG. 1A, the communication environment 100B of FIG. 1B, the communication environment 100C of FIG. 1C or the communication environment 200A of FIG. 2A, this process may be likewise applied to other communication scenarios.

[0105] In the process 200B, the second NF 202 obtains 210 a first mapping of service information associated with an operator service with at least one of a data network name (DNN) or single network slice selection assistance information (S-NSSAI) , and target network function information.

[0106] In some embodiments, the service information associated with the operator service may comprise a type or name of the operator service, an ID of the operator service, or a combination of above two items. In the present disclosure, “a type of an operator service” may be used interchangeably with “a service type” , “a name of an operator” may be used interchangeably with “a service name” , and “an ID of an operator” may be used interchangeably with “a service ID” . “A service type and / or a service ID” may be used interchangeably with “a service type / ID” .

[0107] Alternatively or additionally, the information related to the at least one allowed operator service for the UE 204 may comprise at least one type or name of the at least one allowed operator service, at least one ID of the at least one allowed operator service, or a combination of above two items.

[0108] With continued reference to FIG. 2B, the second NF 202 transmits 215, to the first NF 201, an ID of the UE 204 and first information associated with the first mapping 220.

[0109] The ID of the UE 204 may be a subscriber permanent identifier (SUPI) , a 6G global unique temporary identifier (6G-GUTI) , or a 6G short-term mobility subscriber identity (6G-S-TMSI) , and so on.

[0110] In some embodiments, the first information associated with the first mapping may comprise information related to at least one allowed operator service for the UE 204, an indication that information between the UE 204 and an NF that is configured to provide the operator service is exchanged over a UP, the first mapping, any combination of two or more of above-mentioned items. Such embodiments will be described with reference to FIG. 3 later.

[0111] In some alternative embodiments, the first information associated with the first mapping may comprise a second mapping of the target network function information for the operator service with at least one of the DNN and the S-NSSAI. Such embodiments will be described with reference to FIG. 6 later.

[0112] In some alternative embodiments, the first information associated with the first mapping may comprise a third mapping of the service information associated with the operator services with at least one of the DNN and the S-NSSAI. Such embodiments will be described with reference to FIG. 8 later.

[0113] In addition, the target NF may comprise an NF providing the operator service or an anchor NF which is configured to act as an anchor or proxy between the UE 204 and an NF providing the operator service.

[0114] For example, if the target NF is the anchor NF, the UE 204 may transmit, to the anchor NF, the information from the UE 204 to the NF that provides at least one service. In turn, the anchor NF may transmit the information to the NF that provides the operator service. For DL, the NF that provides the operator service may transmit, to the anchor NF, the information from the NF to the UE 204. In turn, the anchor NF may transmit the information to the UE 204.

[0115] Additionally, the target NF information may comprise an FQDN of the target NF, an IP address of the target NF, or a combination of above two items.

[0116] With continued reference to FIG. 2B, the first NF 201 obtains 225 mapping information associated with an operator service. The mapping information comprises network information for performing the operator service.

[0117] In some embodiments, the network information comprised in the mapping information includes at least one of a DNN, S-NSSAI, or target network function information associated with a target network function for performing the operator service.

[0118] In some embodiments, the mapping information may comprise a first mapping of service information associated with the operator service with at least one of the DNN or the S-NSSAI, and the target network function information.

[0119] In some alternative embodiments, the mapping information may comprise a second mapping of the target network function information for the operator service with at least one of the DNN and the S-NSSAI.

[0120] In some alternative embodiments, the mapping information may comprise a third mapping of the service information associated with the operator service with at least one of the DNN and the S-NSSAI.

[0121] In some examples, the first NF 201 may obtain the mapping information by receiving the first information associated with the first mapping from the second NF 202. In some other examples, the first NF 201 may obtain the mapping information in other methods.

[0122] With continued reference to FIG. 2B, the first NF 201 transmits 230 the mapping information 235 to the UE 204. The mapping information comprises network information for performing the operator service. After receiving the mapping information associated with the operator service 235 from the first NF 201, the UE 204 triggers 245 a PDU session establishment procedure or a PDU session modification procedure for the operator service based on the network information comprised in the mapping information for performing the operator service.

[0123] In some embodiments, the UE 204 may comprise a NAS layer, a URSP handling layer and an operator service layer for triggering the operator service or communicating with an NF providing the operator service.

[0124] The operator service layer may also referred to as a 6G service layer, or an upper layer. The operator service layer is responsible for communicating with 6G NFs, e.g., generating or transferring an operator service signaling / message.

[0125] With the process 200B, the UE 204 can obtain the target NF information. Then, the PDU session establishment procedure or the PDU session modification procedure may be performed. Thus, the communication performance is improved.

[0126] FIG. 3 illustrates a first example process that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure. The process 300 may be considered as an example implementation of the process 200B.

[0127] For the purpose of discussion, the process 300 will be described with reference to FIG. 1B or 1C. The process 300 may involve the UE 104, the RAN 150, the AMF 140, the SMF 145 as illustrated in FIG. 1B or 1C. The process 300 may further involve the PCF 130-1 and the PCF 130-2. The PCF 130-1 (i.e., the PCF for the UE 104) and the PCF 130-2 (i.e., the PCF for the PDU session) may be the PCF 130 in FIG. 1B or 1C.

[0128] In the process 300, the UE 104 sends 310 a registration request to the AMF 140. The registration request includes an 6G UE indication or an indication that information between the UE 104 and an NF that provides the operator service is exchanged over a UP. Upon receiving the 6G UE indication or the indication that information between the UE 104 and an NF that provides the operator service is exchanged over the UP, the AMF 140 knows that the UE 104 supports information exchange between the UE 104 and an NF over the UP.

[0129] The AMF 140 obtains 315, from a UDM or an NRF, the information related to the at least one allowed operator service for the UE 104. In an example, the AMF 140 may retrieve UE subscription data (e.g., access and mobility subscription data) from the UDM or the NRF. The UE subscription data may include the information related to the at least one allowed operator service.

[0130] The AMF 140 sends 320 a registration response to the UE 104. The registration response includes the information related to the at least one allowed operator service. Upon receiving the information related to the at least one allowed operator service, the NAS layer of the UE 104 may provide the parameters to the operator service layer of the UE 104. The operator service layer of the UE 104 may determine whether the operator service can be triggered based on the information related to the at least one allowed operator service.

[0131] There may be one common operator service layer for all operator services, or different operator service layers for different operator services. For example, there is a sensing service layer for the sensing, a data collection service layer for the data collection and a computing service layer for the computing.

[0132] Alternatively, there may be an independent client application for each operator service on top of the common operator service layer. For example, there is a sensing service layer, a data collection service layer and a computing service layer, etc. above the common operator service layer for sensing, data collection and computing service respectively. In some embodiments of the present disclosure, the independent client application may instruct the operator service layer to trigger the corresponding operator service. The independent client application may also generate an operator service signalling / message or user data. In this case, the common operator service layer helps transferring the operator service signalling / message or user data that generated by the independent client application.

[0133] The AMF 140 sends 325, to the PCF 130-1, at least one of an ID of the UE 104, an indication that information between the UE 104 and a NF that provides the operator service is exchanged over a UP (or 6G UE indication) , or the information related to at least one allowed operator service for the UE 104. In an example, the AMF 140 may trigger a UE policy association procedure by providing the ID of the UE 104 and an indication that information between the UE 104 and an NF that provides the operator service is exchanged over a UP (or 6G UE indication) . In another example, the PCF 130-1 may receive, from the AMF 140, information related to at least one allowed operator service for the UE 104 together with the indication. In yet another example, the PCF 130-1 may receive, from the AMF 140, the ID of the UE 104 and information related to at least one allowed operator service for the UE 104.

[0134] The PCF 130-1 obtains 330 a first mapping associated with the operator service. In some embodiments, the PCF 130-1 may obtain the first mapping by receiving, from the AMF 140, an indication that information between the UE 104 and the NF that provides the operator service is exchanged over the UP (or 6G UE indication) , and receiving the first mapping from a UDM or an NRF.

[0135] For example, the PCF 130-1 may obtain UE subscription data. The UE subscription data may include the first mapping. Besides, the UE subscription data may also include credentials for establishing the communication session (possibly with the assistance of AUSF) .

[0136] In addition, the PCF 130-1 may obtain the third mapping from the UDM. Then the PCF 130-1 may request the NRF to discover the target NF information which provides operator service for the UE. The PCF 130-1 may request the NRF to discover the target NF for the UE by providing the information related to the at least one allowed operator service.

[0137] In some alternative embodiments, the PCF 130-1 may obtain the first mapping by obtaining the first mapping based on a pre-configuration.

[0138] The PCF 130-1 transmits 335 the first mapping associated with the operator service to the UE 104. The target NF information may be the information related to an anchor NF. The information related to an anchor NF includes an FQDN and / or an IP address of the anchor NF. The information related to an anchor NF may further include an ID of the anchor NF. Similarly, information related to a 6G NF includes at least one of a FQDN of the 6G NF, an IP address of the 6G NF, or an ID of the 6G NF.

[0139] In some embodiments, in order to transmit the first mapping, the PCF 130-1 may determine information related to a UE policy comprising the first mapping. Then the PCF 130-1 may transmit the information related to the UE policy to the UE 104.

[0140] In an example, the first mapping may be contained in UE policy information. The existing URSP rule may be extended to include “service type / ID” (i.e., the service information associated with the operator service) in the traffic descriptor, and to include target NF info (i.e., the information related to a target NF) in the RSD as shown in table 2. The RSD may include other PDU session attributes, e.g., the SSC mode, the PDU session type, the network slice (e.g., S-NSSAI) , the DNN and the access type, and so on. Table 2: URSP rule with service type / ID

[0141] Alternatively, as shown in table 3, the URSP rule may include three parts, i.e., traffic descriptor, RSD and the information related to a target NF (i.e., Target NF info) . Table 3: URSP rule with information related to a target NF

[0142] Alternatively, a new UE policy / rule may be defined to include the first mapping. It is assumed that there are three allowed service type / ID for the UE, for example, service type “sensing” corresponding to service ID#1, service type “data collection” corresponding to service ID#2, and service type “computing” corresponding to service ID#3. For the case of information exchange anchored at the anchor NF, if the traffic descriptor includes the service type being “sensing” or service ID#1 (or the service type being “data collection” or service ID#2, or the service type being “computing” or service ID#3, or the service type being “NAS over UP anchored at anchor NF” or service ID#0) , the target NF info may be the information related to the anchor NF. That is, all the service type / ID maps to the same anchor NF. Alternatively, different service types / IDs may be map to different anchor NFs.

[0143] For the case of information exchange anchored at the UPF, if the traffic descriptor includes the service type being “sensing” or service ID#1, the target NF info may be the information related to the sensing function. If the traffic descriptor includes the service type being “data collection” or service ID#2, the target NF info may be the information related to the data collection function. If the traffic descriptor includes the service type being “computing” or service ID#3, the target NF info may be the information related to the computing function. That is, a specific service type / ID maps to a specific 6G NF.

[0144] The UE 104 determines to trigger an operator service. Then the UE 104 determines at least one of the DNN and S-NSSAI for the operator service based at least on the first mapping. For example, the UE 104 may determine the attributes of the PDU session (e.g., DNN and / or S-NSSAI) based on the service information associated with the operator service and the first mapping. The UE 104 may further determine the target NF information (e.g., anchor NF / 6G NF) based on the service information associated with the operator service and the first mapping.

[0145] If target NF information includes the IP address, the operator service layer of the UE 104 generates or transfers an NF service signaling / message towards the IP address of the target NF.

[0146] If target NF information includes the FQDN of the target NF, the operator service layer of the UE 104 sends the FQDN of the target NF to the NAS layer or the DNS handling layer. The NAS layer or DNS handling layer generates the DNS request with the FQDN after the PDU session is established / modified to acquire the IP address for the FQDN of the target NF.

[0147] For example, the operator service layer of the UE 104 decides to trigger a sensing service. The operator service layer of the UE 104 provides the service type “sensing service” or service ID#1 to the URSP handling layer of the UE 104. The URSP handling layer of the UE 104 determines the attributes of the PDU session (e.g., DNN#1, S-NSSAI#1) based on the sensing service (or service ID#1) and the mapping information provided by the PCF 130. Besides, the URSP handling layer of the UE 104 also determines the target NF information (e.g., anchor NF or sensing function information) .

[0148] If UE 104 determines that there is no existing PDU session that matches all components (with / without target NF information) in the RSD, the URSP handling layer of the UE 104 requests the NAS layer of the UE 104 to establish a PDU session by providing at least one of the DNN and the S-NSSAI for a PDU session and the service information associated with the operator service, and target NF information and so on.

[0149] If the UE 104 determines that there is existing PDU session that matches all components (with / without target NF information) in the RSD, the URSP handling layer of the UE 104 requests the NAS layer of the UE 104 to modify the PDU session by providing the service information associated with the operator service, optionally, the target NF information.

[0150] Embodiments of handling at the UE will be described in detail with reference to FIG. 4 later.

[0151] The UE 104 triggers 345 a PDU session establishment procedure or a PDU session modification procedure for the operator service based on the network information comprised in the mapping information for performing the operator service. The UE 104 may trigger the PDU session establishment procedure or the PDU session modification procedure by sending, to the SMF 145, a PDU session establishment / modification request, and at least one of the DNN or the S-NSSAI.

[0152] There are three options for the SMF 145 to obtain the service information associated with the operator service and target NF information of the operator service.

[0153] In the first option, the UE 104 provides, to the SMF 145, the service information associated with the operator service and target NF information. For example, the UE 104 may trigger a PDU session establishment / modification procedure for the operator service by sending, to the SMF 145, a PDU session establishment / modification request, at least one of the DNN or the S-NSSAI, the service information associated with the operator service, optionally target NF information. In this option, the URSP handling layer of the UE 104 provides, to the NAS layer of the UE 104, the service information associated with the operator service and target NF information together with PDU session attributes. In this case, the service information associated with the operator service and target NF information can be within the PDU session establishment / modification request or be sent together with the PDU session establishment / modification request.

[0154] In the second option, the AMF 140 provides, to the SMF 145, the service information associated with the operator service and target NF information. For example, the UE 104 may trigger a PDU session establishment / modification for the operator service by sending, to the AMF 140, a PDU session establishment / modification request, at least one of the DNN or the S-NSSAI, and so on. Upon receiving the at least one of the DNN or the S-NSSAI from the UE 104, the AMF 140 determines the service information associated with the operator service and target NF information based on the at least one of the DNN or the S-NSSAI and the mapping information provided by the PCF 130-1. It is assumed that the PCF 130-1 sends, to the AMF 140, the ID of the UE, the mapping information of the service information associated with the operator service, the at least one of the DNN or the S-NSSAI and target NF information. After that, the AMF 140 sends, to the SMF 145, a PDU session establishment / modification request, at least one of the DNN or the S-NSSAI, the service information associated with the operator service and target NF information.

[0155] In the third option, the SMF 145 determines the service information associated with the operator service and the target NF information. For example, the UE 104 may trigger a PDU session establishment / modification procedure for the operator service by sending, to the AMF 140, a PDU session establishment request, at least one of the DNN or the S-NSSAI, and so on. Then the AMF 140 forwards the parameters to the SMF 145. Upon receiving the at least one of the DNN or the S-NSSAI from the UE 104, the SMF 145 determines the service information associated with the operator service and target NF information based on at least one of the DNN or the S-NSSAI and the mapping information provided by the AMF 140. It is assumed that the PCF 130-1 sends, to the AMF 140, the ID of the UE 104, the first mapping of the service information associated with the operator service, at least one of the DNN or the S-NSSAI and target NF information. Then the AMF 140 sends, to the SMF 145, the ID of the UE 104, the first mapping of the service information associated with the operator service, at least one of the DNN or the S-NSSAI and target NF information.

[0156] For the second option and the third option, the URSP handling layer of the UE 104 will not provide the service information associated with the operator service and target NF information to the NAS layer of the UE 104.

[0157] If target NF information includes FQDN of the target NF, then the SMF 145 is able to obtain the IP address for the FQDN of the target NF when the UE 104 triggers DNS handling. Alternatively, it is assumed that the UE 104 may provide the IP address for the FQDN of the target NF after DNS procedure.

[0158] After the SMF 145 obtains the service information associated with the operator service and target NF information, the SMF 145 provides the service information associated with the operator service to the PCF 130-2 to acquire the QoS parameters for the service information associated with the operator service. The SMF 145 generates packet filter set including the IP address of the target NF.

[0159] The SMF 145 sends 350 an SM policy association establishment / modification request to the PCF 130-2. The SM policy association establishment / modification request includes the service information associated with the operator service. For example, the SMF 145 may send Npcf_SMPolicyControl_Create to the PCF 130-2, which may include information related to at least one operator service.

[0160] Upon receiving the service information associated with the operator service, the PCF 130-2 provides 355 QoS parameters for the service information associated with the operator service via the SM policy association response. QoS parameters include 5G QoS identifier (5QI) , the allocation and retention priority (ARP) , the guaranteed flow bit rate (GFBR) , the maximum flow bit rate (MFBR) , the resource type, the priority level, the packet delay budge (PDB) , the packet error rate (PER) , the average window, the maximum data burst volume (MDBV) , and so on.

[0161] FIG. 4 illustrates an example procedure of handling at the UE 104 for the first example process that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure. The procedure 400 may be considered as an example implementation of the process 300.

[0162] For the purpose of discussion, the procedure 400 will be described with reference to FIG. 1B or 1C. The procedure 400 may involve the UE 104, the AMF 140, the SMF 145, and the PCF 130 as illustrated in FIG. 1B or 1C. The procedure 400 may further involve the NAS layer 170 of the UE 104, the URSP handling layer 175 of the UE 104, and the operator service layer 180 of the UE 104.

[0163] In the procedure 400, the AMF 140 provides 410 the information related to the at least one allowed operator service to the UE 104 during the registration procedure as in the action 320 in FIG. 3. Correspondingly, the NAS layer 170 receives 410, from the AMF 140, information related to at least one allowed operator service for the UE 104. Then the NAS layer 170 provides 425 the information related to at least one allowed operator service to the operator service layer 180.

[0164] The PCF 130 provides 415 the first mapping to the UE 104 (i.e., the NAS layer 170) as in the action 335 in FIG. 3. Correspondingly, the NAS layer 170 receives 415 the first mapping from the PCF 130. The NAS layer 170 further provides 420 the first mapping to the URSP handling layer 175.

[0165] After receiving, from the NAS layer 170, information related to at least one allowed operator service for the UE 104, the operator service layer 180 determines 430 whether the operator service can be triggered based on the information related to the at least one allowed operator service for the UE 104. Then the operator service layer 180 determines the service information associated with the operator service based on determining that the operator service can be triggered. That is, the operator service layer 180 determines the service information associated with the operator service. For determining to trigger the operator service, there are mainly three possible options.

[0166] In the first option, the operator service layer 180 may trigger an operator service upon receiving the request from the independent client application. Alternatively, in the second option, the operator service layer 180 may trigger an operator service by itself. Alternatively, in the third option, it is assumed that the NAS layer 170 receives the request for an operator service from a core network function. The NAS layer 170 instructs the operator service layer 180 to trigger the operator service.

[0167] With continued reference to FIG. 4, the operator service layer 180 provides 435 service information associated with the operator service to the URSP handling layer 175.

[0168] After receiving service information associated with the operator service from the operator service layer 180, the URSP handling layer 175 determines 440 at least one of the DNN and the S-NSSAI based on the service information associated with the operator service and the first mapping.

[0169] In addition, the URSP handling layer 175 may determine the and target NF information based on the service information associated with the operator service and the first mapping. Then the URSP handling layer 175 may provide 445 the target NF information for the service information associated with the operator service (i.e., the fourth mapping) to the operator service layer 180. After PDU session establishment, UE’s NAS layer 170 receives the UE IP address for the PDU session associated with the operator service from the SMF 145. UE’s NAS layer 170 provides the UE IP address to the operator service layer 180. When generating the operator service signalling / message or user data, the operator service layer 180 sets the UE IP address as the source IP address, and the IP address of the target NF as the target IP address.

[0170] If target NF information includes the FQDN of the target NF, the operator service layer 180 may provide the FQDN of the target NF to the corresponding client application (e.g., DNS client application) or the DNS handling layer which handles the DNS message. After the UE 104 acquires the IP address of the target NF by performing a DNS query using the FQDN of the target NF, the DNS client application or the DNS handling layer of the UE 104 provides the IP address of the target NF to the operator service layer 180.

[0171] Alternatively, the URSP handling layer 175 may perform a DNS query towards the DNS client application / DNS handling layer by using the FQDN of the target NF and obtains the IP address of the target NF. Then URSP handling layer 175 provides the IP address of the target NF to the operator service layer 180. Alternatively, the URSP handling layer 175 may request the DNS client application / DNS handling layer to provide the IP address of the target NF to the operator service layer 180 directly by providing the FQDN of the target NF and the indication of the operator service layer 180.

[0172] If target NF information includes the IP address of the target NF, the URSP handling layer 175 provides the IP address of the target NF for the service information associated with the operator service to the operator service layer 180 directly.

[0173] If target NF information includes the FQDN of the target NF, the UE 104 may trigger the DNS query procedure towards the DNS server after the PDU session for the operator service is established. When the UE 104 sends a DNS message to the DNS server via the PDU session, it may map the DNS message to the default PDU session.

[0174] Alternatively, it is assumed that the UE 104 maps the DNS message for an operator service to the PDU session for the operator service. For example, the SMF 145 may provide an indication of mapping DNS message for the operator service to the PDU session for the operator service. Alternatively, the mapping information of DNS message for the operator service to the PDU session for the operator service may be predefined.

[0175] It is assumed that the operator service layer 180 or the URSP handling layer 175 may also provide the service information associated with the operator service to the DNS client application / DNS handling layer. The DNS client application / DNS handling layer of the UE 104 may provide both service information associated with the operator service and the DNS query message to the URSP handling layer 175. The URSP handling layer 175 map the DNS query message to the PDU session for an operator service based on service information associated with the operator service. For example, the URSP handling layer 175 determines the PDU session for operator service based on the URSP rule for the specific service information associated with the operator service. Alternatively, the DNS client application / DNS handling layer of the UE 104 provides the FQDN of the target NF to the URSP handling layer 175. The URSP handling layer 175 may map the message from the DNS client application / DNS handling layer to the PDU session for the corresponding operator service based on the first mapping.

[0176] The URSP handling layer 175 provides 450 at least one of the DNN and the S-NSSAI to the NAS layer 170. Correspondingly, the NAS layer 170 receives at least one of the DNN and the S-NSSAI from the URSP handling layer 175, and provides 455, to the SMF 145, at least one of the DNN and the S-NSSAI for the operator service to trigger the PDU session establishment procedure or the PDU session modification procedure.

[0177] Additionally, the URSP handling layer 175 may further provide, to the NAS layer 170, the service information associated with the operator service together with the at least one of the DNN and the S-NSSAI. Correspondingly, the NAS layer 170 receives, from the URSP handling layer, service information associated with the operator service and at least one of the DNN and the S-NSSAI for the operator service. Then the NAS layer 170 provides, to the SMF 145, the service information associated with the operator service and at least one of the DNN and the S-NSSAI for the operator service to trigger the PDU session establishment procedure or the PDU session modification procedure.

[0178] Optionally, the URSP handling layer 175 may further provide target NF information to the NAS layer 170. The NAS layer 170 may further provide target NF information to the SMF 145.

[0179] FIG. 5 illustrates a second example process that supports information exchange between a UE 104 and an NF in accordance with aspects of the present disclosure. The process 500 may be considered as an example implementation of the process 200B.

[0180] For the purpose of discussion, the process 500 will be described with reference to FIG. 1B or 1C. The process 500 may involve the UE 104, the RAN 150, the AMF 140, the SMF 145 as illustrated in FIG. 1B or 1C. The process 500 may further involve the PCF 130-1 and the PCF 130-2. The PCF 130-1 (i.e., the PCF for the UE 104) and the PCF 130-2 (i.e., the PCF for the PDU session) may be the PCF 130 in FIG. 1B or 1C.

[0181] In the process 500, an action 510 in FIG. 5 is similar to the action 310 in FIG. 3. Thus, details of the action 510 are omitted for brevity.

[0182] The AMF 140 obtains 515, from a UDM or an NRF, the information related to the at least one allowed operator service for the UE 104.

[0183] In an example, the AMF 140 may retrieve UE subscription data (e.g., access and mobility subscription data) from the UDM or the NRF. The UE subscription data may include the information related to the at least one allowed operator service, the first mapping of service information associated with the operator service, at least one of the DNN and the S-NSSAI and target NF information. Besides, the UE subscription data may also include credentials for establishing the communication session (possibly with the assistance of AUSF) .

[0184] An action 520 in FIG. 5 is similar to the action 320 in FIG. 3. Thus, details of the action 520 are omitted for brevity.

[0185] The AMF 140 sends 525 the ID of the UE 104 and the first mapping to the PCF 130-1. For example, the AMF 140 may trigger a UE policy association procedure by providing the ID of the UE 104 the first mapping to the PCF 130-1.

[0186] Then, the actions 335-355 in the process 300 of FIG. 3 may be performed.

[0187] For the second option and the third option as described in FIG. 3, in the process 500, there is no PCF 130 for UE 104 to send the ID of the UE 104 and the first mapping to the AMF 140 as the AMF 140 knows the first mapping already.

[0188] FIG. 6 illustrates a third example process that supports information exchange between a UE 104 and an NF in accordance with aspects of the present disclosure. The process 600 may be considered as an example implementation of the process 200B.

[0189] For the purpose of discussion, the process 600 will be described with reference to FIG. 1B or 1C. The process 600 may involve the UE 104, the RAN 150, the AMF 140, the SMF 145 as illustrated in FIG. 1B or 1C. The process 600 may further involve the PCF 130-1 and the PCF 130-2. The PCF 130-1 (i.e., the PCF for the UE 104) and the PCF 130-2 (i.e., the PCF for the PDU session) may be the PCF 130 in FIG. 1B or 1C.

[0190] In the process 600, actions 610 and 615 in FIG. 6 are similar to actions 510 and 515 in FIG. 5. Thus, details of the actions 610 and 615 are omitted for brevity.

[0191] The AMF 140 transmits 620, to the UE 104, a fourth mapping between service information associated with the operator service and the target NF information.

[0192] In an example, the AMF 140 sends a registration response to the UE 104 (e.g., the NAS layer of the UE 104) . The registration response includes the information related to the at least one allowed operator service and the fourth mapping. It is assumed that the NAS layer of the UE 104 provides the information related to the at least one allowed operator service and the fourth mapping to the operator service layer of the UE 104.

[0193] The AMF 140 sends 625, to the PCF 130-1, an ID of the UE 104 and the second mapping. For example, the AMF 140 may trigger a UE policy association procedure by providing the ID of the UE 104 and the second mapping to the PCF 130-1.

[0194] Alternatively, the AMF 140 sends, to the PCF 130-1, the ID of the UE 104, the information related to the at least one allowed operator service, and / or indication that information between the UE 104 and the NF that provides the operator service is exchanged over the UP (or 6G UE indication) . The PCF 130-1 obtains the second mapping from the UDM, or the NRF or based on pre-configuration.

[0195] The PCF 130-1 transmits 630 the second mapping to the UE 104. In an example, the existing URSP rule may be reused to include at least one of the FQDN of the target NF as “Domain descriptor” , and the IP address of the target NF as “IP descriptors” in traffic descriptor. In addition, the existing URSP rule may be reused to further include at least one of the DNN and the S-NSSAI in the RSD.

[0196] If the UE 104 determines to trigger an operator service, the UE 104 determines the target NF information (e.g., anchor NF / 6G NF) based on service information associated with the operator service and the fourth mapping. The UE 104 determines at least one of the DNN and S-NSSAI for the operator service based at least on the second mapping. For instance, the UE 104 may further determine the at least one of the DNN and S-NSSAI of the PDU session based on the second mapping and the URSP rule.

[0197] In an example, the operator service layer of the UE 104 may decide to trigger a sensing service. Then the operator service layer determines the target NF information (e.g., anchor NF or sensing function information) based on the service information associated with the operator service and the fourth mapping provided by the AMF 140. The operator service layer of the UE 104 provides target NF information to the URSP handling layer of the UE 104. The URSP handling layer of the UE 104 determines the at least one of the DNN and S-NSSAI of the PDU session based on target NF information.

[0198] If target NF information includes the FQDN of the target NF, then the URSP handling layer of the UE 104 may match the domain descriptors in the traffic descriptor of the URSP rule. If target NF information include the IP address of the target NF, then the UE 104 may match the IP descriptors in the traffic descriptor of the URSP rule.

[0199] The UE 104 triggers 635 a PDU session establishment procedure, or a PDU session modification procedure for the operator service, based on network information (e.g., at least one of the DNN and S-NSSAI) comprised in the second mapping for performing the operator service

[0200] Similar to the action 340 of the process 300, the URSP handling layer may request the NAS layer of the UE 104 to establish a PDU session by providing a PDU session attributes and service information associated with the operator service, optionally, the target NF information, and so on. Alternatively, the URSP handling layer requests the NAS layer of the UE 104 to modify the PDU session by providing service information associated with the operator service, optionally, the target NF information.

[0201] Then, the actions 345-355 in process 300 of FIG. 3 may be performed.

[0202] For the second option and the third option as described in FIG. 3, in the process 600, there is no PCF 130 for UE 104 to send the ID of the UE 104 and the first mapping to the AMF 140 as the AMF 140 knows the first mapping already.

[0203] FIG. 7 illustrates an example procedure of handling at the UE 104 for the third example process that supports information exchange between a UE 104 and an NF in accordance with aspects of the present disclosure. The procedure 700 may be considered as an example implementation of the process 600.

[0204] For the purpose of discussion, the procedure 700 will be described with reference to FIG. 1B or 1C. The procedure 700 may involve the UE 104, the AMF 140, the SMF 145, and the PCF 130 as illustrated in FIG. 1B or 1C. The procedure 400 further involve the NAS layer 170 of the UE 104, the URSP handling layer 175 of the UE 104, and the operator service layer 180 of the UE 104.

[0205] In the procedure 700, the AMF 140 provides the fourth mapping to the UE 104 during the registration procedure as in the action 620 in FIG. 6. Correspondingly, the NAS layer 170 of the UE 104 receives 710 the fourth mapping from the AMF 140. Then the NAS layer 170 provides 725 the fourth mapping to the operator service layer 180.

[0206] Additionally, the AMF 140 may further provides, to the UE 104, the information related to the at least one allowed operator service together with the fourth mapping.

[0207] Correspondingly, the NAS layer 170 receives 710, from the AMF 140, information related to at least one allowed operator service for the UE 104. Then the NAS layer 170 provides 725 the information related to at least one allowed operator service to the operator service layer 180.

[0208] The PCF 130 provides the second mapping to the UE 104 (i.e., the NAS layer 170) as action 630 in FIG. 6. Correspondingly, the NAS layer 170 receives 715 the second mapping from the PCF 130. Then the NAS layer further provides 720 the second mapping to the URSP handling layer 175.

[0209] The operator service layer 180 determines to trigger the operator service. Then the operator service layer 180 determines 730 whether an operator service can be triggered based on the information related to the at least one allowed operator service. That is, the operator service layer 180 determines the service information associated with the operator service for the operator service. Then the operator service layer 180 determines the target NF information based on the service information associated with the operator service and the fourth mapping.

[0210] The operator service layer 180 provides 735, to the URSP handling layer 175, target NF information, and optionally, also provides service information associated with the operator service.

[0211] If target NF information includes the FQDN, then the DNS client application / DNS handling layer of the UE 104 may trigger a DNS query towards the DNS server later after the PDU session for the 6G is established.

[0212] The URSP handling layer 175 determines 740 at least one of the DNN and the S-NSSAI based on the service information associated with the operator service and the second mapping.

[0213] The URSP handling layer 175 provides 745, to the NAS layer 170, at least one of the DNN and the S-NSSAI for the PDU session, optionally also provides service information associated with the operator service and / or target NF information.

[0214] The NAS layer 170 provides 750, to the SMF 145, at least one of the DNN and the S-NSSAI for the PDU session, optionally also provides service information associated with the operator service and / or target NF information.

[0215] FIG. 8 illustrates a fourth example process that supports information exchange between a UE 104 and an NF in accordance with aspects of the present disclosure. The process 800 may be considered as an example implementation of the process 200B.

[0216] For the purpose of discussion, the process 800 will be described with reference to FIG. 1B. The process 800 may involve the UE 104, the RAN 150, the AMF 140, the SMF 145 as illustrated in FIG. 1B or 1C. The process 800 may further involve the PCF 130-1 and the PCF 130-2. The PCF 130-1 (i.e., the PCF for the UE 104) and the PCF 130-2 (i.e., the PCF for the PDU session) may be the PCF 130 in FIG. 1B or 1C.

[0217] In the process 800, actions 810, 815 and 820 in FIG. 8 are similar to actions 610, 615 and 620 in FIG. 6. Thus, details of the actions 810, 815 and 820 are omitted for brevity.

[0218] The AMF 140 sends 825, to the PCF 130-1, an ID of the UE 104 and the third mapping. For example, the AMF 140 may trigger a UE policy association procedure by providing the ID of the UE 104 and the third mapping to the PCF 130-1.

[0219] The PCF 130-1 transmits 830 the third mapping to the UE 104. In an example, the existing URSP rule may be enhanced to include the service type / ID (i.e., service information associated with the operator service) in traffic descriptor. Alternatively, a new UE 104 policy / rule can be defined to include the third mapping. An example of URSP rule is shown in Table 4. Table 4: URSP rule with service type / ID

[0220] Alternatively, the AMF 140 sends, to the PCF 130-1, the ID of the UE 104, the information related to the at least one allowed operator service, and / or an indication that information between the UE 104 and the NF that provides the operator service is exchanged over the UP (or 6G UE indication) . The PCF 130-1 obtains the third mapping from the UDM, or the NRF or based on pre-configuration.

[0221] The UE 104 determines to trigger a specific operator service. The UE 104 determines the target NF information based on the service information associated with the operator service and the fourth mapping provided by the AMF 140. The UE 104 trigger 835 a PDU session establishment procedure, or a PDU session modification procedure for the operator service based on network information comprised in the second mapping

[0222] For example, the operator service layer of the UE 104 decides to trigger the sensing service. Then the operator service layer of the UE 104 determines the target NF information (e.g., anchor NF or sensing function) based on the service information associated with the operator service and the fourth mapping provided by the AMF 140. The operator service layer 180 provides service information associated with the operator service to the URSP handling layer of the UE 104. The URSP handling layer of the UE 104 determines at least one of the DNN and the S-NSSAI based on the service information associated with the operator service and the third mapping provided by the PCF 130-1.

[0223] Similar to the action 340 of the process 300, the URSP handling layer may request the NAS layer of the UE 104 to establish a PDU session by providing PDU session attributes and service information associated with the operator service, optionally, the target NF information, and so on. Alternatively, the URSP handling layer requests the NAS layer of the UE 104 to modify the PDU session by providing service information associated with the operator service, optionally, the target NF information.

[0224] Then, the actions 345-355 in process 300 of FIG. 3 may be performed.

[0225] For the second option and the third option as described in FIG. 3, in the process 800, there is no PCF 130 for UE 104 to send the ID of the UE 104 and the first mapping to the AMF 140 as the AMF 140 knows the first mapping already.

[0226] FIG. 9 illustrates an example procedure of handling at the UE 104 for the fourth example process that supports information exchange between a UE 104 and an NF in accordance with aspects of the present disclosure. The procedure 900 may be considered as an example implementation of the process 800.

[0227] For the purpose of discussion, the procedure 900 will be described with reference to FIG. 1B or 1C. The procedure 900 may involve the UE 104, the AMF 140, the SMF 145, and the PCF 130 as illustrated in FIG. 1B or 1C. The procedure 900 may further involve the NAS layer 170 of the UE 104, the URSP handling layer 175 of the UE 104, and the operator service layer 180 of the UE 104.

[0228] In the procedure 900, the AMF 140 provides, to the UE 104, the information related to the at least one allowed operator service, the fourth mapping as in the action 820 in process 800. Correspondingly, the NAS layer 170 of the UE 104 receives 910 the fourth mapping from the AMF 140. Then the NAS layer 170 provides 925 the fourth mapping and the information related to the at least one allowed operator service to the operator service layer 180.

[0229] The PCF 130 provides the third mapping of service information associated with the operator service and at least one of the DNN and the S-NSSAI to the UE 104 (i.e., the NAS layer 170) as in the action 830 in process 800. Correspondingly, the NAS layer 170 receives 915 the third mapping from the PCF 130. The NAS layer 170 further provides 920 the third mapping to the URSP handling layer 175.

[0230] The operator service layer 180 determines to trigger specific operator service. Then the operator service layer 180 determines 930 whether the specific operator service can be triggered based on the information related to the at least one allowed operator service. That is, the operator service layer 180 determines the service information associated with the operator service for the specific operator service. Then the operator service layer 180 determines target NF information based on service information associated with the operator service and the fourth mapping.

[0231] The operator service layer 180 provides 935 service information associated with the operator service to the URSP handling layer 175.

[0232] The URSP handling layer 175 determines 940 at least one of the DNN and the S-NSSAI based on the service information associated with the operator service and the third mapping.

[0233] The URSP handling layer 175 provides 945, to the NAS layer 170, at least one of the DNN and the S-NSSAI for the PDU session, optionally also provides service information associated with the operator service and / or target NF information.

[0234] The NAS layer 170 provides 950, to the SMF 145, at least one of the DNN and the S-NSSAI for the PDU session, optionally also provides service information associated with the operator service and / or target NF information.

[0235] FIG. 10 illustrates an example procedure of handling at the UE 104 for a fifth example process that supports information exchange between the UE 104 and an NF in accordance with aspects of the present disclosure. The procedure 1000 may be considered as an example implementation of the process 200B.

[0236] For the purpose of discussion, the procedure 1000 will be described with reference to FIG. 1B or 1C. The procedure 1000 may involve the UE 104, the AMF 140, the SMF 145, and the PCF 130 as illustrated in FIG. 1B or 1C. The process 1000 may further involve the NAS layer 170 of the UE 104, the URSP handling layer 175 of the UE 104, and the operator service layer 180 of the UE 104.

[0237] In the procedure 1000, the UE 104 provides service information associated with the operator service when triggering a PDU session establishment / modification procedure towards the SMF 145. The SMF 145 provides, to the UE 104, the target NF information associated with the service information associated with the operator service (i.e., the fourth mapping) . Besides, the PCF 130 provides the third mapping to the UE 104 via a UE policy procedure. In processes 300, 500, 600 and 800, the UE 104 triggers a PDU session establishment / modification procedure for the operator service with known target NF information. While in the procedure 1000, the UE 104 triggers a PDU session establishment / modification procedure for the operator service without knowing the target NF information. The handling at the UE 104 side is described in detail as follows.

[0238] The AMF 140 provides 1010, to the UE 104, the information related to the at least one allowed operator service as action 320 of process 300.

[0239] The PCF 130 provides 1015 the third mapping to the UE 104 (i.e., the NAS layer 170) as in the action 830 of the process 800. Before that, the AMF 140 may provide the third mapping to the PCF 130. Alternatively, the PCF 130 may obtain the third mapping from the UDM, the NRF or the pre-configuration.

[0240] The NAS layer 170 provides 1020 the third mapping to the URSP handling layer 175. The NAS layer 170 provides 1025 the information related to the at least one allowed operator service to the operator service layer 185.

[0241] The operator service layer 180 determines to trigger an operator service. Then the operator service layer 180 determines 1030 whether the operator service can be triggered based on the information related to the at least one allowed operator service. That is, the operator service layer 180 determines the service information associated with the operator service for the operator service.

[0242] The operator service layer 180 provides 1035 the service information associated with the operator service to the URSP handling layer 175.

[0243] The URSP handling layer 175 determines 1040 at least one of the DNN and the S-NSSAI based on the service information associated with the operator service and the third mapping.

[0244] The URSP handling layer 175 provides 1045, to the NAS layer 170, the at least one of the DNN and the S-NSSAI and service information associated with the operator service.

[0245] The NAS layer 170 provides 1050, to the SMF 145, the at least one of the DNN and the S-NSSAI and service information associated with the operator service. The service information associated with the operator service may be included in the PDU session establishment / modification request.

[0246] The SMF 145 sends 1055, to the UE 104 (i.e., the NAS layer 170) , target NF information associated with the service information associated with the operator service (i.e., the fourth mapping) . The target NF information associated with the service information associated with the operator service is included in a PDU session establishment / modification accept message.

[0247] The NAS layer 170 provides 1060, to the operator service layer 180, target NF information associated with the service information associated with the operator service (i.e., the fourth mapping) . In this way, the UE 104 obtains the target NF information after the PDU session establishment / modification for operator service. Then the operator service layer 180 is able to insert the IP address of the target NF into the generated NF service signaling / message towards the anchor NF or a 6G NF.

[0248] FIG. 11 illustrates an example of a device 1100 that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure. The device 1100 may be an example of a core network 106 or a UE 104 as described herein. The device 1100 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 1100 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 1102, a memory 1104, a transceiver 1106, and, optionally, an I / O controller 1108. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0249] The processor 1102, the memory 1104, the transceiver 1106, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 1102, the memory 1104, the transceiver 1106, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0250] In some implementations, the processor 1102, the memory 1104, the transceiver 1106, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 1102 and the memory 1104 coupled with the processor 1102 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 1102, instructions stored in the memory 1104) .

[0251] For example, the processor 1102 may support wireless communication at the device 1100 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1102 may be configured to operable to support a means for receiving mapping information associated with an operator service from a first network function, wherein the mapping information comprises network information for performing the operator service; means for triggering a PDU session establishment procedure or a PDU session modification procedure for the operator service based on he network information comprised in the mapping information for performing the operator service. The processor 1102 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1300.

[0252] The processor 1102 may be further configured to operable to support a means for obtaining mapping information associated with an operator service, wherein the mapping information comprises network information for performing the operator service; means for transmitting the mapping information to the UE. The processor 1102 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1400.

[0253] The processor 1102 may be further configured to operable to support a means for obtaining a first mapping of service information associated with an operator service with at least one of a DNN and S-NSSAI, and target network function information; and means for transmitting, to a first network function, an ID of a UE and first information associated with the first mapping. The processor 1102 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1500.

[0254] The processor 1102 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 1102 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 1102. The processor 1102 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 1104) to cause the device 1100 to perform various functions of the present disclosure.

[0255] The memory 1104 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 1104 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1102 cause the device 1100 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 1102 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 1104 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0256] The I / O controller 1108 may manage input and output signals for the device 1100. The I / O controller 1108 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 1108 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 1108 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 1108 may be implemented as part of a processor, such as the processor 1106. In some implementations, a user may interact with the device 1100 via the I / O controller 1108 or via hardware components controlled by the I / O controller 1108.

[0257] In some implementations, the device 1100 may include a single antenna 1110. However, in some other implementations, the device 1100 may have more than one antenna 1110 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1106 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 1110, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1106 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1106 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1110 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1110. The transceiver 1106 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0258] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 1110 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0259] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 1110 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0260] FIG. 12 illustrates an example of a processor 1200 that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1200 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1200 may include a controller 1202 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1200 may optionally include at least one memory 1204. Additionally, or alternatively, the processor 1200 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1200. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0261] The processor 1200 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 1200) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0262] The controller 1202 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 1200 to cause the processor 1200 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1202 may operate as a control unit of the processor 1200, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1200. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0263] The controller 1202 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1204 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1200 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1202 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1204. The controller 1202 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1202 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1200 to cause the processor 1200 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1202 may be configured to manage flow of data within the processor 1200. The controller 1202 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1200.

[0264] The memory 1204 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1200 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1204 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1200) . In some other implementations, the memory 1204 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1200) .

[0265] The memory 1204 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1200, cause the processor 1200 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 1202 and / or the processor 1200 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1204 to cause the processor 1200 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting transmit power prioritization ) . For example, the processor 1200 and / or the controller 1202 may be coupled with or to the memory 1204, the processor 1200, the controller 1202, and the memory 1204 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1200 may include multiple processors and the memory 1204 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0266] The one or more ALUs 1200 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 1200 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1200) . In some other implementations, the one or more ALUs 1200 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1200) . One or more ALUs 1200 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1200 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1200 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 1200 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1200 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0267] The processor 1200 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1202 may be configured to or operable to support a means for receiving mapping information associated with an operator service from a first network function, wherein the mapping information comprises network information for performing the operator service; and means for triggering a PDU session establishment procedure or a PDU session modification procedure for the operator service based on the network information comprised in the mapping information for performing for the operator service. The processor 1200 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1300.

[0268] The processor 1202 may be further configured to or operable to support a means for obtaining mapping information associated with an operator service, wherein the mapping information comprises network information for performing the operator service; and means for transmitting the mapping information to the UE. The processor 1200 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1400.

[0269] The processor 1202 may be further configured to or operable to support a means for obtaining a first mapping of service information associated with an operator service with at least one of a DNN and S-NSSAI and target network function information; and means for transmitting, to a first network function, an ID of a UE and first information associated with the first mapping. The processor 1200 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1500.

[0270] FIG. 13 illustrates a flowchart of a method 1300 that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by r a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0271] At 1305, the method may include receiving mapping information associated with an operator service from a first network function, wherein the mapping information comprises network information for performing the operator service. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1305 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0272] At 1310, the method may include triggering a PDU session establishment procedure or a PDU session modification procedure for the operator service based on at least one of the DNN and the S-NSSAI for the operator service. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1310 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0273] In some embodiments, the network information comprised in the mapping information may include at least one of a data network name (DNN) , single network slice selection assistance information (S-NSSAI) , or target network function information associated with a target network function for performing the operator service.

[0274] In some embodiments, the mapping information may comprise one of the following: a first mapping of service information associated with the operator service with at least one of the DNN or the S-NSSAI, and the target network function information; a second mapping of the target network function information for the operator service with at least one of the DNN and the S-NSSAI; or a third mapping of service information associated with the operator services with at least one of the DNN and the S-NSSAI.

[0275] In some embodiments, the service information associated with the operator service may comprise at least one of the following: a type or name of the operator service, or an ID of the operator service.

[0276] In some embodiments, the target network function may comprise a network function providing the operator service or an anchor network function which is configured to act as an anchor or proxy between the UE and the network function providing the operator service, and wherein target network function information comprises at least one of a FQDN of the target network function or an IP address of the target network function.

[0277] In some embodiments, the UE may comprise a NAS layer, a URSP handling layer and an operator service layer for triggering the operator service or communicating with a network function providing the operator service.

[0278] In some embodiments, the NAS layer may receive at least one of the DNN and the S-NSSAI from the URSP handling layer, and provide, to a third network function, at least one of the DNN and the S-NSSAI for the operator service to trigger the PDU session establishment procedure or the PDU session modification procedure, wherein the third network function comprises a SMF.

[0279] In some embodiments, the NAS layer may further receive, from the URSP handling layer, service information associated with the operator service and at least one of the DNN and the S-NSSAI for the operator service, and provide, to a third network function, the service information associated with the operator service and at least one of the DNN and the S-NSSAI for the operator service to trigger the PDU session establishment procedure or the PDU session modification procedure.

[0280] In some embodiments, the NAS layer may further receive, from a second network function, information related to at least one allowed operator service for the UE, wherein the second network function comprises an AMF; and provide the information related to at least one allowed operator service to the operator service layer.

[0281] In some embodiments, the NAS layer may receive the mapping information from the first network function; and wherein the NAS layer is further configured to provide the mapping information to the URSP handling layer.

[0282] In some embodiments, the NAS layer may further receive, from a second network function or a third network function, a fourth mapping between the service information associated with the operator service and the target network function information; and provide the fourth mapping to the operator service layer.

[0283] In some embodiments, the NAS layer may provide the mapping information to the URSP handling layer; the URSP handling layer may receive service information associated with the operator service from the operator service layer; the URSP handling layer may determine the network information based on the service information associated with the operator service and the mapping information; and provide the network information to the NAS layer.

[0284] In some embodiments, the URSP handling layer may provide, to the NAS layer, the service information associated with the operator service together with at least one of the DNN and the S-NSSAI.

[0285] In some embodiments, the operator service layer may further receive, from the NAS layer, information related to at least one allowed operator service for the UE; determine whether the operator service can be triggered based on the information related to the at least one allowed operator service for the UE; and, in response, determine the service information associated with the operator service based on determining that the operator service can be triggered; and provide service information associated with the operator service to the URSP handling layer.

[0286] In some embodiments, the operator service layer may further receive, from one of the NAS layer or the URSP handling layer, a fourth mapping between the service information associated with the operator service and the target network function information; and determine the target network function information based on the service information associated with the operator service and the fourth mapping.

[0287] In some embodiments, the first network function may comprise a PCF.

[0288] FIG. 14 illustrates a flowchart of a method 1400 that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a core network 106 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0289] At 1405, the method may include obtaining mapping information associated with an operator service, wherein the mapping information comprises network information for performing the operator service. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1405 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0290] At 1410, the method may include transmitting the mapping information to the UE. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1410 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0291] In some embodiments, the network information comprised in the mapping information may include at least one of a data network name (DNN) , single network slice selection assistance information (S-NSSAI) , or target network function information associated with a target network function for performing the operator service.

[0292] In some embodiments, the mapping information may comprise one of the following: a first mapping of service information associated with the operator service with at least one of the DNN or the S-NSSAI, and the target network function information; a second mapping of the target network function information for the operator service with at least one of the DNN and the S-NSSAI; or a third mapping of service information associated with the operator services with at least one of the DNN and the S-NSSAI.

[0293] In some embodiments, the service information associated with the operator service may comprise at least one of the following: a type or name of the operator service, or an ID of the operator service.

[0294] In some embodiments, the target network function may comprise the network function providing the operator service or an anchor network function which is configured to act as an anchor or proxy between the UE and the network function providing the operator service, and wherein target network function information comprises at least one of a FQDN of the target network function or an IP address of the target network function.

[0295] In some embodiments, the mapping information is either pre-configured, or received from an access and mobility management function (AMF) .

[0296] In some embodiments, the mapping information is received from a unified data management (UDM) or a network repository function (NRF) .

[0297] In some embodiments, the method may further include receiving, from the second network function, information related to at least one allowed operator service for the UE together with the indication.

[0298] In some embodiments, transmitting the mapping information may include determining information related to a UE policy comprising the mapping information; and transmitting the information related to the UE policy to the UE.

[0299] In some embodiments, the first network function may comprise a PCF.

[0300] FIG. 15 illustrates a flowchart of a method 1500 that supports information exchange between a UE and an NF in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a core network 106 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0301] At 1505, the method may include obtaining a first mapping of service information associated with an operator service with at least one of a data network name (DNN) or single network slice selection assistance information (S-NSSAI) , and target network function information. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1505 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0302] At 1510, the method may include transmitting, to a first network function, an ID of a UE and first information associated with the first mapping. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1510 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0303] In some embodiments, the service information associated with the operator service may comprise at least one of the following: a type or name of the operator service, or an ID of the operator service.

[0304] In some embodiments, the first information associated with the first mapping may comprise one of the following: information related to at least one allowed operator service for the UE; an indication that information between the UE and a network function that is configured to provide the operator service is exchanged over a UP; or the first mapping.

[0305] In some embodiments, the first information associated with the first mapping may comprise a second mapping between the target network function information , and at least one of the DNN and the S-NSSAI.

[0306] In some embodiments, the first information associated with the first mapping may comprise a third mapping between the service information associated with the operator service and at least one of the DNN and the S-NSSAI.

[0307] In some embodiments, the method may further include transmitting, to the UE, a fourth mapping between service information associated with the operator service and the target network function information .

[0308] In some embodiments, the target network function may comprise a network function providing the operator service or an anchor network function which is configured to act as an anchor or proxy between the UE and a network function providing the operator service, and wherein the target network function information comprises at least one of a FQDN of the target network function or an IP address of the target network function.

[0309] In some embodiments, the information related to the at least one allowed operator service for the UE may comprise at least one of the following: at least one type or name of the at least one allowed operator service, or at least one ID of the at least one allowed operator service.

[0310] In some embodiments, the first mapping is received from a UDM or a NRF or a pre-configuration.

[0311] In some embodiments, the first information may comprise information related to at least one allowed operator service for the UE, and some implementations of the method and apparatuses described herein may further include obtaining, from a UDM or a NRF, the information related to the at least one allowed operator service for the UE.

[0312] In some embodiments, the first network function may comprise a PCF, and the second network function may comprise an AMF.

[0313] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0314] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0315] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0316] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0317] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0318] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to:receive mapping information associated with an operator service from a first network function, wherein the mapping information comprises network information for performing the operator service; andtrigger a protocol data unit (PDU) session establishment procedure, or a PDU session modification procedure for the operator service, based on the network information comprised in the mapping information for performing the operator service.2.The UE of claim 1, wherein the network information comprised in the mapping information includes at least one of a data network name (DNN) , single network slice selection assistance information (S-NSSAI) , or target network function information associated with a target network function for performing the operator service.3.The UE of claim 2, wherein the mapping information comprises one of the following:a first mapping of service information associated with the operator service with at least one of the DNN or the S-NSSAI, and the target network function information;a second mapping of the target network function information for the operator service with at least one of the DNN and the S-NSSAI; ora third mapping of service information associated with the operator services with at least one of the DNN and the S-NSSAI.4.The UE of claim 1, wherein a non-access stratum (NAS) layer of the UE is further configured to:receive, from a second network function, information related to at least one allowed operator service for the UE; andprovide the information related to at least one allowed operator service to an operator service layer of the UE.5.The UE of claim 1, wherein a non-access stratum (NAS) layer of the UE is further configured to:receive, from a UE route selection policy (URSP) handling layer of the UE, service information related to the operator service and at least one of the DNN and the S-NSSAI for the operator service; andprovide, to a third network function, the service information related to the operator service and at least one of the DNN and the S-NSSAI for the operator service to trigger the PDU session establishment procedure, or the PDU session modification procedure.6.The UE of claim 1, wherein:a non-access stratum (NAS) layer of the UE is configured to provide the mapping information to a UE route selection policy (URSP) handling layer of the UE; andthe URSP handling layer is configured to:receive service information related to the operator service from an operator service layer of the UE;determine the network information based on the service information related to the operator service and the mapping information; andprovide the network information to the NAS layer.7.The UE of claim 6, wherein the URSP handling layer is further configured to:provide, to the NAS layer, the service information related to the operator service together with the network information.8.The UE of claim 1, wherein an operator service layer of the UE is further configured to:receive, from a NAS layer of the UE, information related to at least one allowed operator service for the UE;determine whether the operator service can be triggered based on the information related to the at least one allowed operator service for the UE and, in response, determine the service information related to the operator service; andprovide the service information related to the operator service to a UE route selection policy (URSP) handling layer of the UE.9.A first network function, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to:obtain mapping information associated with an operator service, wherein the mapping information comprises network information for performing the operator service; andtransmit the mapping information to the UE.10.The first network function of claim 9, wherein the network information comprised in the mapping information includes at least one of a data network name (DNN) , single network slice selection assistance information (S-NSSAI) , or target network function information associated with a target network function for performing the operator service.11.The first network function of claim 10, wherein the mapping information comprises one of the following:a first mapping of service information associated with the operator service with at least one of the DNN or S-NSSAI, and the target network function information;a second mapping of the target network function information for the operator service with at least one of the DNN and the S-NSSAI; ora third mapping of the service information associated with the operator service with at least one of the DNN and the S-NSSAI.12.The first network function of claim 11, wherein the target network function comprises a network function providing the operator service or an anchor network function which is configured to act as an anchor or proxy between the UE and the network function providing the operator service, andwherein the target network function information comprises at least one of a fully qualified domain name (FQDN) of the target network function or an Internet protocol (IP) address of the target network function.13.The first network function of claim 10, wherein the mapping information is either pre-configured, or received from an access and mobility management function (AMF) .14.The first network function of claim 10, wherein the mapping information is:received from a unified data management (UDM) or a network repository function (NRF) .15.A second network function, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to:obtain a first mapping of service information associated with an operator service with at least one of a data network name (DNN) or single network slice selection assistance information (S-NSSAI) , and target network function information; andtransmit, to a first network function, an identity (ID) of a user equipment (UE) and first information associated with the first mapping.16.The second network function of claim 15, wherein the first information associated with the first mapping comprises one of the following:information related to at least one allowed operator service for the UE;an indication that information between the UE and a network function that is configured to provide the operator service is exchanged over a user plane (UP) ; orthe first mapping.17.The second network function of claim 15, wherein the first information associated with the first mapping comprises a second mapping of the target network function information for the operator service with at least one of the DNN and the S-NSSAI.18.The second network function of claim 15, wherein the first information associated with the first mapping comprises a third mapping of the service information associated with the operator services with at least one of the DNN and the S-NSSAI.19.The second network function of claim 15, wherein the processor is further configured to:transmit, to the UE, a fourth mapping between the service information related to the operator service and the target network function information.20.The second network function of claim 15, whereinthe target network function comprises a network function providing the operator service or an anchor network function which is configured to act as an anchor or proxy between the UE and a network function providing the operator service, andthe target network function information comprises at least one of a fully qualified domain name (FQDN) of the target network function or an Internet protocol (IP) address of the target network function.