EP4740522A1 - Methods and apparatus of improving user equipment behavior to deregister and register during discontinuous coverage overload condition - Google Patents

Methods and apparatus of improving user equipment behavior to deregister and register during discontinuous coverage overload condition

Info

Publication number
EP4740522A1
EP4740522A1 EP24838592.4A EP24838592A EP4740522A1 EP 4740522 A1 EP4740522 A1 EP 4740522A1 EP 24838592 A EP24838592 A EP 24838592A EP 4740522 A1 EP4740522 A1 EP 4740522A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
time
timer
switch
behaving
processor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP24838592.4A
Other languages
German (de)
French (fr)
Inventor
Puneet
Marko NIEMI
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
MediaTek Singapore Pte Ltd
Original Assignee
MediaTek Singapore Pte Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by MediaTek Singapore Pte Ltd filed Critical MediaTek Singapore Pte Ltd
Publication of EP4740522A1 publication Critical patent/EP4740522A1/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W60/00Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration
    • H04W60/06De-registration or detaching
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/90Services for handling of emergency or hazardous situations, e.g. earthquake and tsunami warning systems [ETWS]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Techniques pertaining to improving user equipment (UE) behavior to deregister and register during a discontinuous coverage overload condition in mobile communications are described. An apparatus (e.g., a UE) switches off when a timer is running. The UE behaves according to values of a first time and a second time when switching on with a universal subscriber identity module (USIM) in the UE remaining unchanged. The first time (t1) denotes an amount of time remaining for the timer to time out at switch-off of the UE. The second time (t) denotes an amount of time elapsed between switch-off and switch-on of the UE.

Description

    METHODS AND APPARATUS OF IMPROVING USER EQUIPMENT BEHAVIOR TO DEREGISTER AND REGISTER DURING DISCONTINUOUS COVERAGE OVERLOAD CONDITION
  • CROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)
  • The present disclosure claims the priority benefit of Indian Patent Application Nos. 202321045846 and 202321045848, filed 07 July 2023 and 07 July 2023, respectively, the contents of which herein being incorporated by reference in their entirety.
  • TECHNICAL FIELD
  • The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to improving user equipment (UE) behavior to deregister and register during a discontinuous coverage overload condition in mobile communications.
  • BACKGROUND
  • In wireless communications such as mobile communications under the current 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specification, a UE and a network may support minimization of service interruption (MINT) , which aims to enable the UE to obtain services from a public land mobile network (PLMN) offering disaster services when a disaster condition applies to the UE’s determined PLMN with disaster condition. Upon selecting a PLMN for disaster roaming, the UE starts a timer with a randomly generated timer value within a disaster roaming wait range. Upon timer expiry, the UE is to perform a registration procedure for disaster roaming services. Subsequently, upon determining that a disaster condition has ended, the UE is to perform a PLMN selection procedure, and the UE starts a timer with a randomly generated timer value within a disaster return wait range. Upon timer expiry, the UE is to perform a registration procedure on the selected PLMN.
  • On the other hand, deployment option for satellite Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) access or satellite next-generation radio access network (NG-RAN) access, in which shorter periods of satellite E-UTRAN access or satellite NG-RAN access radio coverage are followed by longer periods of satellite E-UTRAN access or satellite NG-RAN access coverage gaps. During coverage gaps,  the access stratum may be deactivated. These coverage gaps is referred to as discontinuous coverage. If for discontinuous coverage a UE has stored a discontinuous coverage maximum non-access stratum (NAS) signaling wait time (herein interchangeably referred to as discontinuous coverage maximum time offset time) as described in 3GPP Technical Specification (TS) 24.501 subclause 5.4.4.3, 5.5.1.2.4, and 5.5.1.3.4, upon returning in coverage after being out of coverage due to discontinuous coverage, the UE sets the discontinuous coverage maximum NAS signaling wait time value to a random value up to and including the stored discontinuous coverage maximum time offset timer for this PLMN and satellite NG-RAN radio access technology (RAT) type, and starts this timer.
  • However, there are certain details that have yet to be defined at the time of the present invention. For instance, when a random timer (either within the range of disaster roaming wait range or the disaster return wait range) is running, it is not clear as to: (i) whether a de-registration procedure is allowed or not; and (ii) when the UE enters a de-registration state, whether the running timer should be stopped or not. Moreover, when a discontinuous coverage maximum NAS signaling wait timer (or a discontinuous coverage maximum time offset timer) is running, it is also not clear as to: (i) whether a de-registration procedure is allowed or not; and (ii) when the UE enters a de-registration state, whether the running timer should be stopped or not. Therefore, there is a need for solutions of improving UE behavior to deregister and register during a discontinuous coverage overload condition in mobile communications.
  • SUMMARY
  • The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits, and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.
  • An objective of the present disclosure is to propose solutions or schemes that address the issue (s) described herein. More specifically, various schemes proposed in the present disclosure are believed to provide solutions pertaining to improving UE  behavior to deregister and register during a discontinuous coverage overload condition in mobile communications. It is believed that implementations of one or more of the schemes proposed herein may address or otherwise alleviate the issues described above.
  • In one aspect, a method may involve a UE switching off when a timer for disaster roaming wait range is running. The method may also involve the UE behaving according to values of a first time and a second time when switching on with a USIM in the UE remaining unchanged. The first time (t1) may denote an amount of time remaining for the timer for disaster roaming wait range to time out at switch-off of the UE. The second time (t) may denote an amount of time elapsed between switch-off and switch-on of the UE.
  • In another aspect, a method may involve a UE switching off when a timer for disaster return wait range is running. The method may also involve the UE behaving according to values of a first time and a second time when switching on with a USIM in the UE remaining unchanged. The first time (t1) may denote an amount of time remaining for the timer for disaster return wait range to time out at switch-off of the UE. The second time (t) may denote an amount of time elapsed between switch-off and switch-on of the UE.
  • In yet another aspect, a method may involve a UE switching off when a discontinuous coverage maximum time offset timer is running. The method may also involve the UE behaving, by the processor, according to values of a first time and a second time when switching on with a USIM in the UE remaining unchanged. The first time (t1) may denote an amount of time remaining for the discontinuous coverage maximum time offset timer to time out at switch-off of the UE. The second time (t) may denote an amount of time elapsed between switch-off and switch-on of the UE.
  • It is noteworthy that, although the description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks, and network topologies such as 5th Generation (5G) /New Radio (NR) /Beyond Fifth-Generation (B5G) mobile communications, the proposed concepts, schemes and any variation (s) /derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies such as, for example and without limitation, 4th Generation (4G) /Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, Internet-of-Things (IoT) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet  of Things (IIoT) , vehicle-to-everything (V2X) , and non-terrestrial network (NTN) communications. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.
  • BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
  • The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a diagram of an example network environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented.
  • FIG. 2 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a flowchart of a second example process in accordance with an implementation of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a flowchart of a second example process in accordance with an implementation of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a flowchart of a second example process in accordance with an implementation of the present disclosure.
  • DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS
  • Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known  features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations.
  • Overview
  • Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and/or solutions pertaining to improving UE behavior to deregister and register during a discontinuous coverage overload condition in mobile communications. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.
  • FIG. 1 illustrates an example network environment 100 in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented. FIG. 2 ~ FIG. 5 illustrate examples of implementation of various proposed schemes in network environment 100 in accordance with the present disclosure. The following description of various proposed schemes is provided with reference to FIG. 1 ~ FIG. 5.
  • Referring to FIG. 1, network environment 100 may involve a UE 110, such as a mobile device or smartphone, in wireless communication with a wireless network 120 as part of a communication network. The wireless network 120 may be a public land mobile network (PLMN) including 5G/NR domain and 4G/LTE domain. UE 110 may initially be in wireless communication with wireless network 120 via a base station or network node 125 (e.g., an eNB, gNB or transmit-receive point (TRP) ) . In network environment 100, UE 110 and the wireless network 120 may implement various schemes pertaining to improving UE behavior to deregister and register during a discontinuous coverage overload condition in mobile communications in accordance with the present disclosure, as described herein.
  • It is noteworthy that, while the various proposed schemes may be individually or separately described below, in actual implementations some or all of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented jointly. Of course, each of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented individually or separately. Moreover, as used herein, a lower layer may refer to a layer in the 5GMM protocol stack that is lower than the radio resource control (RRC) layer, such as a  packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio control link (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, a physical (PHY) layer, or so forth.
  • Under a first proposed scheme in accordance with the present disclosure and with respect to handling disaster roaming waiting period in deregistered state, when a random timer (either within range of a disaster roaming wait range or a disaster return wait range) is running, UE 110 may be allowed to perform a de-registration procedure. Alternatively, or additionally, UE 110 may perform a de-registration procedure locally. Alternatively, or additionally, UE 110 may wait for expiry of the timer before performing a de-registration procedure. Alternatively, or additionally, UE 110 may stop one or more timers when UE 110 enters a de-registered state. Alternatively, or additionally, UE 110 may stop disaster timers when UE 110 is switched off. Alternatively, or additionally, UE 110 may stop disaster timers when a universal integrated circuit card (UICC) containing a universal subscriber identity module (USIM) is removed. Alternatively, or additionally, UE 110 may not stop timers when UE 110 enters a de-registered state. Alternatively, or additionally, UE 110 may keep disaster timers when UE 110 is switched off running. For instance, in case that UE 110 is switched off when the timer is running, UE 110 may behave as described below when UE 110 is switched back on and the USIM in or associated with UE 110 remains the same or otherwise unchanged. Specifically, t1 may be the time remaining for disaster roaming related timers to time out or otherwise expire at switch-off, and t may be the time elapsed between switch-off and switch-on of UE 110. In an event that t1 is greater than t (or t1 > t) , then the timer may be restarted with the value t1 –t. In an event that t1 is equal to or less than t (or t1 ≤ t) , then the timer may need not be restarted and may be considered expired. In case that UE 110 is not capable of determining t, then UE 110 may restart the timer with the value t1.
  • Thus, under the first proposed scheme, in case that UE 110 is switched off when the timer for disaster roaming wait range is running, UE 110 may behave as described below when UE 110 is switched on and the USIM in or associated with UE 110 remains the same or otherwise unchanged. Under the proposed scheme, t1 may be the time remaining for the timer for disaster roaming wait range to time out or otherwise expire at switch-off of UE 110, and t may be the time elapsed between switch-off and switch-on of UE 110. In an event that t1 is greater than t (or t1 > t) , then the timer may be restarted with the value t1 –t. In an event that t1 is equal to or less  than t (or t1 ≤ t) , then the timer may need not be restarted. In an event that UE 110 is not capable of determining t, then UE 110 may restart the timer with the value t1.
  • Moreover, under the first proposed scheme, in case that UE 110 is switched off when the timer for disaster return wait range is running, UE 110 may behave as described below when UE 110 is switched on and the USIM in or associated with UE 110 remains the same or otherwise unchanged. Under the proposed scheme, t1 may be the time remaining for the timer for disaster return wait range to time out or otherwise expire at switch-off of UE 110, and t may be the time elapsed between switch-off and switch-on of UE 110. In an event that t1 is greater than t (or t1 > t) , then the timer may be restarted with the value t1 –t. In an event that t1 is equal to or less than t (or t1 ≤ t) , then the timer may need not be restarted. In an event that UE 110 is not capable of determining t, then UE 110 may restart the timer with the value t1.
  • Under a second proposed scheme in accordance with the present disclosure and with respect to improving UE behavior to deregister and register during a discontinuous coverage overload condition, when a discontinuous coverage NAS signaling waiting timer (or a discontinuous coverage maximum time offset timer) is running, UE 110 may be allowed to perform a de-registration procedure. Alternatively, or additionally, UE 110 may perform a de-registration procedure locally. Alternatively, or additionally, UE 110 may wait for expiry of the timer before performing a de-registration procedure. Alternatively, or additionally, UE 110 may stop timers (e.g., discontinuous coverage maximum time offset timer) when UE 110 enters a de-registered state. Alternatively, or additionally, UE 110 may not stop timers (e.g., discontinuous coverage maximum time offset timer) when UE 110 enters a de-registered state. Alternatively, or additionally, UE 110 may stop the discontinuous coverage maximum time offset timer when UE 110 is switched off. Alternatively, or additionally, UE 110 may stop the discontinuous coverage maximum time offset timer when a USIM is removed from UE 110. Alternatively, or additionally, UE 110 may keep the discontinuous coverage maximum time offset timer running when UE 110 switched off. For instance, in case that UE 110 is switched off when the timer is running, UE 110 may behave as described below when UE 110 is switched back on and the USIM in or associated with UE 110 remains the same or otherwise unchanged. Specifically, t1 may be the time remaining for the discontinuous coverage NAS signaling waiting timer (or discontinuous coverage maximum time offset timer) to time  out or otherwise expire at switch-off of UE 110, and t may be the time elapsed between switch-off and switch-on of UE 110. In case that t1 is greater than t (or t1 > t) , then the timer may be restarted with the value t1 –t. In case that t1 is equal to or less than t (or t1 ≤ t) , then the timer may need not be restarted and may be considered expired. In case that UE 110 is not capable of determining t, then UE 110 may restart the timer with the value t1.
  • Thus, under the second proposed scheme, in case that UE 110 is switched off when the discontinuous coverage maximum time offset timer is running, UE 110 may behave as described below when UE 110 is switched on and the USIM in or associated with UE 110 remains the same or otherwise unchanged. Under the proposed scheme, t1 may be the time remaining for the discontinuous coverage maximum time offset timer to time out or otherwise expire at switch-off of UE 110, and t may be the time elapsed between switch-off and switch-on of UE 110. In an event that t1 is greater than t (or t1 > t) , then the timer may be restarted with the value t1 –t. In an event that t1 is equal to or less than t (or t1 ≤ t) , then the timer may need not be restarted. In an event that UE 110 is not capable of determining t, then UE 110 may restart the timer with the value t1.
  • Illustrative Implementations
  • FIG. 2 illustrates an example communication system 200 having at least an example apparatus 210 and an example apparatus 220 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of apparatus 210 and apparatus 220 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to improving UE behavior to deregister and register during a discontinuous coverage overload condition in mobile communications, including the various schemes described above with respect to various proposed designs, concepts, schemes, systems and methods described above, including network environment 100, as well as processes described below.
  • Each of apparatus 210 and apparatus 220 may be a part of an electronic apparatus, which may be a network apparatus or a UE (e.g., UE 110) , such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a vehicular device or a vehicle, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, each of apparatus 210 and apparatus 220 may be implemented in a smartphone, a smart watch, a personal digital assistant, an electronic control unit (ECU) in a vehicle, a  digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Each of apparatus 210 and apparatus 220 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT apparatus such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a roadside unit (RSU) , a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, each of apparatus 210 and apparatus 220 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. When implemented in or as a network apparatus, apparatus 210 and/or apparatus 220 may be implemented in an eNodeB in an LTE, LTE-Advanced or LTE-Advanced Pro network or in a gNB or TRP in a 5G network, an NR network, or an IoT network.
  • In some implementations, each of apparatus 210 and apparatus 220 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors, or one or more reduced-instruction-set-computing (RISC) processors. In the various schemes described above, each of apparatus 210 and apparatus 220 may be implemented in or as a network apparatus or a UE. Each of apparatus 210 and apparatus 220 may include at least some of those components shown in FIG. 2 such as a processor 212 and a processor 222, respectively, for example. Each of apparatus 210 and apparatus 220 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and/or user interface device) , and, thus, such component (s) of apparatus 210 and apparatus 220 are neither shown in FIG. 2 nor described below in the interest of simplicity and brevity.
  • In one aspect, each of processor 212 and processor 222 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC or RISC processors. That is, even though a singular term “a processor” is used herein to refer to processor 212 and processor 222, each of processor 212 and processor 222 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 212 and processor 222 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one  or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and/or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 212 and processor 222 is a special-purpose machine specifically designed, arranged, and configured to perform specific tasks including those pertaining to improving UE behavior to deregister and register during a discontinuous coverage overload condition in mobile communications in accordance with various implementations of the present disclosure.
  • In some implementations, apparatus 210 may also include a transceiver 216 coupled to processor 212. Transceiver 216 may be capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 216 may be capable of wirelessly communicating with different types of wireless networks of different radio access technologies (RATs) . In some implementations, transceiver 216 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 216 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for multiple-input multiple-output (MIMO) wireless communications. In some implementations, apparatus 220 may also include a transceiver 226 coupled to processor 222. Transceiver 226 may include a transceiver capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 226 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs/wireless networks of different RATs. In some implementations, transceiver 226 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 226 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for MIMO wireless communications.
  • In some implementations, apparatus 210 may further include a memory 214 coupled to processor 212 and capable of being accessed by processor 212 and storing data therein. In some implementations, apparatus 220 may further include a memory 224 coupled to processor 222 and capable of being accessed by processor 222 and storing data therein. Each of memory 214 and memory 224 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and/or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 214 and memory 224 may include a type of read-only  memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and/or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 214 and memory 224 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and/or phase-change memory.
  • Each of apparatus 210 and apparatus 220 may be a communication entity capable of communicating with each other using various proposed schemes in accordance with the present disclosure. For illustrative purposes and without limitation, a description of capabilities of apparatus 210, as a UE (e.g., UE 110) , and apparatus 220, as a network node (e.g., network node 125) of a network (e.g., wireless network 120 as a 5G/NR mobile network) , is provided below in the context of example processes 300, 400 and 500.
  • Illustrative Processes
  • FIG. 3 illustrates an example process 300 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 300 may represent an aspect of implementing various proposed designs, concepts, schemes, systems and methods described above. More specifically, process 300 may represent an aspect of the proposed concepts and schemes pertaining to improving UE behavior to deregister and register during a discontinuous coverage overload condition in mobile communications in accordance with the present disclosure. Process 300 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 310 and 320. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 300 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks/sub-blocks of process 300 may be executed in the order shown in FIG. 3 or, alternatively, in a different order. Furthermore, one or more of the blocks/sub-blocks of process 300 may be executed repeatedly or iteratively. Process 300 may be implemented by or in apparatus 210 and apparatus 220 as well as any variations thereof. Solely for illustrative purposes and without limiting the scope, process 300 is described below in the context of apparatus 210 as a UE (e.g., UE 110) and apparatus 220 as a communication entity such as a network node or base station (e.g., network node 125) of a network (e.g., wireless network 120) . Process 300 may begin at block 310.
  • At 310, process 300 may involve processor 212 of apparatus 210 switching off apparatus 210 when a timer for disaster roaming wait range is running. Process 300 may proceed from 310 to 320.
  • At 320, process 300 may involve processor 212 behaving according to values of a first time and a second time when switching on apparatus 210 with a USIM in apparatus 210 remaining the same or otherwise unchanged. The first time (t1) may denote an amount of time remaining for the timer for disaster roaming wait range to time out at switch-off of apparatus 210. The second time (t) may denote an amount of time elapsed between switch-off and switch-on of apparatus 210.
  • In some implementations, in behaving, process 300 may involve processor 212 restarting the timer with a value of t1 –t responsive to t1 being greater than t.
  • In some implementations, in behaving, process 300 may involve processor 212 not restarting the timer responsive to t1 being equal to or less than t.
  • In some implementations, in behaving, process 300 may involve processor 212 restarting the timer with a value of t1 responsive to a value of t being undetermined.
  • FIG. 4 illustrates an example process 400 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 400 may represent an aspect of implementing various proposed designs, concepts, schemes, systems and methods described above. More specifically, process 400 may represent an aspect of the proposed concepts and schemes pertaining to improving UE behavior to deregister and register during a discontinuous coverage overload condition in mobile communications in accordance with the present disclosure. Process 400 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 410 and 420. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 400 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks/sub-blocks of process 400 may be executed in the order shown in FIG. 4 or, alternatively, in a different order. Furthermore, one or more of the blocks/sub-blocks of process 400 may be executed repeatedly or iteratively. Process 400 may be implemented by or in apparatus 210 and apparatus 220 as well as any variations thereof. Solely for illustrative purposes and without limiting the scope, process 400 is described below in the context of apparatus 210 as a UE (e.g., UE 110) and apparatus 220 as a  communication entity such as a network node or base station (e.g., network node 125) of a network (e.g., wireless network 120) . Process 400 may begin at block 410.
  • At 410, process 400 may involve processor 212 of apparatus 210 switching off apparatus 210 when a timer for disaster return wait range is running. Process 400 may proceed from 410 to 420.
  • At 420, process 400 may involve processor 212 behaving according to values of a first time and a second time when switching on apparatus 210 with a USIM in apparatus 210 remaining the same or otherwise unchanged. The first time (t1) may denote an amount of time remaining for the timer for disaster return wait range to time out at switch-off of apparatus 210. The second time (t) may denote an amount of time elapsed between switch-off and switch-on of apparatus 210.
  • In some implementations, in behaving, process 400 may involve processor 212 restarting the timer with a value of t1 –t responsive to t1 being greater than t.
  • In some implementations, in behaving, process 400 may involve processor 212 not restarting the timer responsive to t1 being equal to or less than t.
  • In some implementations, in behaving, process 400 may involve processor 212 restarting the timer with a value of t1 responsive to a value of t being undetermined.
  • FIG. 5 illustrates an example process 500 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 500 may represent an aspect of implementing various proposed designs, concepts, schemes, systems and methods described above. More specifically, process 500 may represent an aspect of the proposed concepts and schemes pertaining to improving UE behavior to deregister and register during a discontinuous coverage overload condition in mobile communications in accordance with the present disclosure. Process 500 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 510 and 520. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 500 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks/sub-blocks of process 500 may be executed in the order shown in FIG. 5 or, alternatively, in a different order. Furthermore, one or more of the blocks/sub-blocks of process 500 may be executed repeatedly or iteratively. Process 500 may be implemented by or in apparatus 210 and apparatus 220 as well as any variations thereof. Solely for illustrative purposes and without limiting the scope, process 500 is described below in  the context of apparatus 210 as a UE (e.g., UE 110) and apparatus 220 as a communication entity such as a network node or base station (e.g., network node 125) of a network (e.g., wireless network 120) . Process 500 may begin at block 510.
  • At 510, process 500 may involve processor 212 of apparatus 210 switching off apparatus 210 when a discontinuous coverage maximum time offset timer is running. Process 500 may proceed from 510 to 520.
  • At 520, process 500 may involve processor 212 behaving according to values of a first time and a second time when switching on apparatus 210 with a USIM in apparatus 210 remaining the same or otherwise unchanged. The first time (t1) may denote an amount of time remaining for the discontinuous coverage maximum time offset timer to time out at switch-off of apparatus 210. The second time (t) may denote an amount of time elapsed between switch-off and switch-on of apparatus 210.
  • In some implementations, in behaving, process 500 may involve processor 212 restarting the discontinuous coverage maximum time offset timer with a value of t1 –t responsive to t1 being greater than t.
  • In some implementations, in behaving, process 500 may involve processor 212 not restarting the discontinuous coverage maximum time offset timer responsive to t1 being equal to or less than t.
  • In some implementations, in behaving, process 500 may involve processor 212 restarting the discontinuous coverage maximum time offset timer with a value of t1 responsive to a value of t being undetermined.
  • Additional Notes
  • The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two  components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and/or physically interacting components and/or wirelessly interactable and/or wirelessly interacting components and/or logically interacting and/or logically interactable components.
  • Further, with respect to the use of substantially any plural and/or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and/or from the singular to the plural as is appropriate to the context and/or application. The various singular/plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.
  • Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and/or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the  sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and/or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and/or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and/or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”
  • From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims (12)

  1. A method, comprising:
    switching, by a processor of a user equipment (UE) , off the UE when a timer for disaster roaming wait range is running; and
    behaving, by the processor, according to values of a first time and a second time when switching on the UE with a universal subscriber identity module (USIM) in the UE remaining unchanged,
    wherein the first time (t1) denotes an amount of time remaining for the timer for disaster roaming wait range to time out at switch-off of the UE, and
    wherein the second time (t) denotes an amount of time elapsed between switch-off and switch-on of the UE.
  2. The method of claim 1, wherein the behaving comprises restarting the timer with a value of t1 –t responsive to t1 being greater than t.
  3. The method of claim 1, wherein the behaving comprises not restarting the timer responsive to t1 being equal to or less than t.
  4. The method of claim 1, wherein the behaving comprises restarting the timer with a value of t1 responsive to a value of t being undetermined.
  5. A method, comprising:
    switching, by a processor of a user equipment (UE) , off the UE when a timer for disaster return wait range is running; and
    behaving, by the processor, according to values of a first time and a second time when switching on the UE with a universal subscriber identity module (USIM) in the UE remaining unchanged,
    wherein the first time (t1) denotes an amount of time remaining for the timer for disaster return wait range to time out at switch-off of the UE, and
    wherein the second time (t) denotes an amount of time elapsed between switch-off and switch-on of the UE.
  6. The method of claim 5, wherein the behaving comprises restarting the timer with a value of t1 –t responsive to t1 being greater than t.
  7. The method of claim 5, wherein the behaving comprises not restarting the timer responsive to t1 being equal to or less than t.
  8. The method of claim 5, wherein the behaving comprises restarting the timer with a value of t1 responsive to a value of t being undetermined.
  9. A method, comprising:
    switching, by a processor of a user equipment (UE) , off the UE when a discontinuous coverage maximum time offset timer is running; and
    behaving, by the processor, according to values of a first time and a second time when switching on the UE with a universal subscriber identity module (USIM) in the UE remaining unchanged,
    wherein the first time (t1) denotes an amount of time remaining for the discontinuous coverage maximum time offset timer to time out at switch-off of the UE, and
    wherein the second time (t) denotes an amount of time elapsed between switch-off and switch-on of the UE.
  10. The method of claim 9, wherein the behaving comprises restarting the discontinuous coverage maximum time offset timer with a value of t1 –t responsive to t1 being greater than t.
  11. The method of claim 9, wherein the behaving comprises not restarting the discontinuous coverage maximum time offset timer responsive to t1 being equal to or less than t.
  12. The method of claim 9, wherein the behaving comprises restarting the discontinuous coverage maximum time offset timer with a value of t1 responsive to a value of t being undetermined.
EP24838592.4A 2023-07-07 2024-06-26 Methods and apparatus of improving user equipment behavior to deregister and register during discontinuous coverage overload condition Pending EP4740522A1 (en)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IN202321045846 2023-07-07
IN202321045848 2023-07-07
PCT/CN2024/101532 WO2025011336A1 (en) 2023-07-07 2024-06-26 Methods and apparatus of improving user equipment behavior to deregister and register during discontinuous coverage overload condition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP4740522A1 true EP4740522A1 (en) 2026-05-13

Family

ID=94214575

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP24838592.4A Pending EP4740522A1 (en) 2023-07-07 2024-06-26 Methods and apparatus of improving user equipment behavior to deregister and register during discontinuous coverage overload condition

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP4740522A1 (en)
CN (1) CN121464667A (en)
WO (1) WO2025011336A1 (en)

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022014961A1 (en) * 2020-07-13 2022-01-20 엘지전자 주식회사 Method for controlling congestion caused by disaster roaming users and displaying ui/ux therefor, and device for supporting same
WO2022014960A1 (en) * 2020-07-13 2022-01-20 엘지전자 주식회사 Method for controlling congestion caused by disaster roaming user, and device supporting same
KR102771299B1 (en) * 2021-05-23 2025-02-24 삼성전자 주식회사 Device and method for handling deregistration procedure of user device for disaster roaming service in wireless network
WO2022255826A1 (en) * 2021-06-02 2022-12-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system to determine wait time for disaster service registration

Also Published As

Publication number Publication date
WO2025011336A1 (en) 2025-01-16
CN121464667A (en) 2026-02-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20240014886A1 (en) Signaling Over Satellite Access In Mobile Communications
US12193095B2 (en) UE and network behavior at and after a network disaster
US20240172100A1 (en) Adjusted PLMN Search In MICO Mode
US20220060880A1 (en) UE Behavior For Failed Registration Request Or Service Request For Emergency Services Fallback
WO2025011336A1 (en) Methods and apparatus of improving user equipment behavior to deregister and register during discontinuous coverage overload condition
WO2025055668A1 (en) Non-access-stratum signaling connection and no service optimization in mobile communications
WO2025082077A1 (en) Unavailability period and coverage notification indication in mobile communications
WO2025209041A1 (en) Handling of selected n3iwf or tngf not compatible with allowed nssai in non-3gpp mobile communications
WO2025247133A1 (en) Methods and apparatus for handling reject cause timer in deregistered state in mobile communications
WO2025152947A1 (en) Intersystem change between n1 mode and a/gb mode or iu mode for ecall-only mobile devices in mobile communications
WO2025055677A1 (en) Unavailability activation using initial registration procedure in mobile communications
WO2025214166A1 (en) Improvement of user equipment reachability behavior in suspended nas signaling state in mobile communications
WO2025256425A1 (en) Methods and apparatus for handling timer for plmn with satellite ng-ran not allowed during power saving optimization in mobile communications
WO2025066744A1 (en) Starting a non-integrity timer in localized services in mobile communications
WO2025237173A1 (en) Methods and apparatus for handling emergency services and forbidden list in mobile communications
WO2025162391A1 (en) Handling mbs timer and timer for steering of roaming connected mode in deregistered state in mobile communications
WO2025180256A1 (en) Handling equivalent plmn list upon plmn being not allowed to operate at a present ue location in mobile communications
WO2025242023A1 (en) Methods and apparatus for handling forbidden list, shared network and deregistration procedure in mobile communications
WO2025247091A1 (en) Methods and apparatus for handling non-integrity protected handling in mobile communications
WO2025007730A1 (en) Methods and apparatus of reenabling n1 mode capability after no slices being available in wireless communications
WO2024230809A1 (en) Method and apparatus for t3502 handling of onboarding services in wireless communications
WO2025237118A1 (en) Handling registration and deregistration collison and access to fplmns for emergency in mobile communications
WO2025036021A1 (en) Adding tracking area identities of current registration area in forbidden tracking area identity list after no slices available in wireless communications
WO2025167842A1 (en) Handling mbs back-off timer during mico mode in mobile communications
US20260025737A1 (en) Handling Procedure Performed On Restricted Radio Access Technology In Mobile Communications

Legal Events

Date Code Title Description
STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE

PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20251002

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR