Methods and apparatus for response for contention resolution for ambient IoT devices

By transmitting orthogonal sequences and device identifiers in response to reader commands, IoT devices effectively resolve contention, minimizing collisions and enhancing network efficiency in wireless communication systems.

WO2025231832A1PCT designated stage Publication Date: 2025-11-13QUALCOMM INC +5
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/092315
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-05-10
Publication Date
2025-11-13

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communication networks, IoT devices often experience collisions when accessing a reader due to the lack of efficient contention resolution mechanisms, particularly in scenarios involving a large number of devices.

Method used

IoT devices transmit an orthogonal sequence in response to a command, receive an indication of reception from the reader, and then transmit a portion of their device identifier to resolve contention, using methods that include generating orthogonal sequences based on device identifiers to minimize collisions.

Benefits of technology

This approach reduces the likelihood of collisions and enhances the efficiency of contention resolution in IoT device communication with readers, improving network performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024092315_13112025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024092315_13112025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Aspects of the present disclosure include methods, apparatuses, and computer readable media for transmitting, to at least one reader, an orthogonal sequence in response to receiving a command indicating the group of ambient IoT devices to respond, receiving, from the at least one reader, an indication indicating a reception of the orthogonal sequence by the at least one reader, and transmitting, to the at least one reader, at least a portion of the device identifier in response to receiving the indication.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUS FOR RESPONSE FOR CONTENTION RESOLUTION FOR AMBIENT IOT DEVICESBACKGROUND

[0001] Aspects of the present disclosure relate generally to wireless communications, and more particularly, to apparatuses and methods for response for contention resolution for ambient Internet of Things (IoT) devices.

[0002] Wireless communication networks are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be multiple-access systems capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include code-division multiple access (CDMA) systems, time-division multiple access (TDMA) systems, frequency-division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) systems, and single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems.

[0003] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. For example, a fifth generation (5G) wireless communications technology (which may be referred to as new radio (NR) ) is envisaged to expand and support diverse usage scenarios and applications with respect to current mobile network generations. In an aspect, 5G communications technology may include: enhanced mobile broadband addressing human-centric use cases for access to multimedia content, services and data; ultra-reliable-low latency communications (URLLC) with certain specifications for latency and reliability; and massive machine type communications, which may allow a very large number of connected devices and transmission of a relatively low volume of non-delay-sensitive information. As the demand for mobile broadband access continues to increase, however, further improvements in NR communications technology and beyond may be desired.

[0004] In a wireless communication network, a reader for Internet of Things (IoT) devices may be implemented using network devices, such as base stations (BSs) , or user equipments (UEs) . The IoT devices include sensors, actuators, transducers, appliances, communication devices, etc. The IoT devices may upload information to the reader or download information from the reader. However, each reader may communicate with a large number of IoT devices (e.g., 10, 20, 50, 100, etc. ) . As such, the communications associated with the IoT devices may collide when requesting access to the reader. Therefore, improvements may be important.SUMMARY

[0005] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects, and is intended to neither identify key or critical elements of all aspects nor delineate the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0006] Aspects of the present disclosure include methods for transmitting, to at least one reader, an orthogonal sequence in response to receiving a command indicating the group of ambient IoT devices to respond, receiving, from the at least one reader, an indication indicating a reception of the orthogonal sequence by the at least one reader, and transmitting, to the at least one reader, at least a portion of the device identifier in response to receiving the indication.

[0007] Aspects of the present disclosure include an ambient IoT device having one or more memories having instructions, one or more transceivers, and one or more processors communicatively coupled with the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors being configured to transmit, to at least one reader, an orthogonal sequence in response to receiving a command indicating the group of ambient IoT devices to respond, receive, from the at least one reader, an indication indicating a reception of the orthogonal sequence by the at least one reader, and transmit, to the at least one reader, at least a portion of the device identifier in response to receiving the indication.

[0008] Aspects of the present disclosure include an ambient IoT device having means for transmitting, to at least one reader, an orthogonal sequence in response to receiving a command indicating the group of ambient IoT devices to respond, means for receiving, from the at least one reader, an indication indicating a reception of the orthogonal sequence by the at least one reader, and means for transmitting, to the at least one reader, at least a portion of the device identifier in response to receiving the indication.

[0009] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects comprise the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the annexed drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed, and this description is intended to include all such aspects and their equivalents.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] The disclosed aspects will hereinafter be described in conjunction with the appended drawings, provided to illustrate and not to limit the disclosed aspects, wherein like designations denote like elements, and in which:

[0011] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network according to aspects of the present disclosure;

[0012] FIG. 2 is a schematic diagram of an example of a user equipment according to aspects of the present disclosure;

[0013] FIG. 3 is a schematic diagram of an example of a base station according to aspects of the present disclosure;

[0014] FIG. 4 illustrates an example of a scheme for a contention based access procedure according to aspects of the present disclosure;

[0015] FIG. 5 illustrates examples of contention resolution response according to aspects of the present disclosure;

[0016] FIG. 6 illustrates an example of a scheme for generating contention resolution response according to aspects of the present disclosure;

[0017] FIG. 7 illustrates two schemes for generating contention resolution response using hash functions according to aspects of the present disclosure;

[0018] FIG. 8 illustrates an example of a method for implementing a contention based access procedure according to aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0019] The detailed description set forth below in connection with the appended drawings is intended as a description of various configurations and is not intended to represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, it will be apparent to those skilled in the art that these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0020] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0021] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software  components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0022] Accordingly, in one or more example embodiments, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that may be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media may comprise a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the aforementioned types of computer-readable media, or any other medium that may be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that may be accessed by a computer.

[0023] In one implementation, an Internet of Things (IoT) device may participate in a contention based access procedure to communicate with one or more readers. The IoT device may be implemented using a user equipment (UE) . The reader may be implemented as a base station and / or another UE. The IoT device may transmit at least a portion of the device identifier of the IoT device to the reader during the content based access procedure. Based on information the reader provides, the IoT device may transmit the entire device identifier or a portion of the device identifier. In some instances, the IoT device may transmit the portion of the device identifier not known to the reader.

[0024] In some instances, during contention resolution in network, if the UE is assigned a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) , which is a unique ID for a device in a cell, the UE will transmit the C-RNTI in MSG 3 of the access procedure and the BS will transmit a physical downlink control channel (PDCCH) with C-RNTI. If the UE is assigned a Temporary Cell Radio Network Temporary Identifier (TC-RNTI) , the UE may transmit an uplink message that indicates the UE identity, and the BS may respond with a medium access control (MAC) packet data unit (PDU) that includes a contention resolution identity.

[0025] In some aspects of the present disclosure, an example of a unique identifier used for contention base access procedure may include an electronic product code (EPC) . An EPC may include a number of differing forms and sizes, determined by the value of an 8-bit header. The general EPC ID format contains a 28-bit manager, intended to be an organization or corporation assigned a unique number by EPC global. The object class is a 24-bit identifier, assigned by the organization, describes the model or type of object. The serial number, 36 bits here, allows for about 68,000,000,000 uniquely identified objects.

[0026] Aspects of the present disclosure include a contention based access procedure between a reader and one or more IoT devices. During the contention based access procedure, the reader and an IoT device may exchange one or more portions of a device identifier to establish the access procedure. The device identifier may include a plurality of segments having information relating to the reader and / or to the associated IoT device. As a non-limiting example, the information in the plurality of segments may include a header, an organization identifier, a model / type identifier, an object identifier, etc. Other information may also be included in the plurality of segments according to aspects of the present disclosure.

[0027] In certain aspects, during the contention based access procedure, the reader may transmit an indication having first information in one or more of the plurality of segments. In response, the IoT device may respond with second information in the remaining segments of the plurality of segments. In other aspects, the IoT device may respond by transmitting the information in the plurality of segments. Alternatively or additionally, the IoT device may also transmit the reader identifier to the reader.

[0028] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network 100. The wireless communications system (also referred to as a wireless wide area network (WWAN) ) includes at least one BS 105, UEs 110, an Evolved Packet Core (EPC) 160, and a 5G Core (5GC) 190. The BS 105 may include macro cells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The macro cells include base stations. The small cells include femtocells, picocells, and microcells. In one implementation, the UE 110 may include a communication component 222 configured to communicate with the BS 105 via a cellular network, a Wi-Fi network,  or other wireless and wired networks. The UE 110 may include a sequence component 224 configured to select and / or generate an orthogonal sequence based on identifier values. In some implementations, the communication component 222 and / or the sequence component 224 may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. In some implementations, the BS 105 may include a communication component 322 configured to communicate with the UE 110. Additional BS component descriptions. In some implementations, the communication component 322 may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software.

[0029] A BS 105 configured for 4G Long-Term Evolution (LTE) (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through backhaul links interfaces 132 (e.g., S1, X2, Internet Protocol (IP) , or flex interfaces) . A BS 105 configured for 5G NR (collectively referred to as Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through backhaul links interfaces 134 (e.g., S1, X2, Internet Protocol (IP) , or flex interface) . In addition to other functions, the BS 105 may perform one or more of the following functions: transfer of user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter-cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, radio access network (RAN) sharing, multimedia broadcast multicast service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The BS 105 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over the backhaul links interfaces 134. The backhaul links 132, 134 may be wired or wireless.

[0030] The BS 105 may wirelessly communicate with the UEs 110. Each of the BS 105 may provide communication coverage for a respective geographic coverage area 130. There may be overlapping geographic coverage areas 130. For example, the small cell 105' may have a coverage area 130' that overlaps the coverage area 130 of one or more macro BS 105. A network that includes both small cell and macro cells may be known  as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links 120 between the BS 105 and the UEs 110 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 110 to a BS 105 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 105 to a UE 110. The communication links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The BS 105  / UEs 110 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or less carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0031] Certain UEs 110 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL WWAN spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, FlashLinQ, WiMedia, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0032] The wireless communications system may further include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communication links 154 in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the STAs 152  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0033] The small cell 105' may operate in a licensed and / or an unlicensed frequency spectrum. When operating in an unlicensed frequency spectrum, the small cell 105' may employ NR and use the same 5 GHz unlicensed frequency spectrum as used by the Wi-Fi AP 150. The small cell 105', employing NR in an unlicensed frequency spectrum, may boost coverage to and / or increase capacity of the access network.

[0034] A BS 105, whether a small cell 105' or a large cell (e.g., macro base station) , may include an eNB, gNodeB (gNB) , or other type of base station. Some base stations, such as gNB 180 may operate in one or more frequency bands within the electromagnetic spectrum. The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” (mmW) band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0035] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, or may be within the EHF band. Communications using the mmW  / near mmW radio frequency band has extremely high path loss and a short range. The mmW base station 180 may utilize beamforming 182 with the UE 110 to compensate for the path loss and short range.

[0036] The EPC 160 may include a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and a Packet Data  Network (PDN) Gateway 172. The MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. The MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 110 and the EPC 160. Generally, the MME 162 provides bearer and connection management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the Serving Gateway 166, which itself is connected to the PDN Gateway 172. The PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. The PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to the IP Services 176. The IP Services 176 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a packet switched (PS) Streaming Service, and / or other IP services. The BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. The BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and may be used to schedule MBMS transmissions. The MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BS 105 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0037] The 5GC 190 may include a Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. The AMF 192 may be in communication with a Unified Data Management (UDM) 196. The AMF 192 is the control node that processes the signaling between the UEs 110 and the 5GC 190. Generally, the AMF 192 provides QoS flow and session management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the UPF 195. The UPF 195 provides UE IP address allocation as well as other functions. The UPF 195 is connected to the IP Services 197. The IP Services 197 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services.

[0038] The BS 105 may also be referred to as a gNB, Node B, evolved Node B (eNB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, an access point, an access node, a radio transceiver, a NodeB, eNodeB (eNB) , gNB, Home NodeB, a Home eNodeB, a relay, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a  transmit reception point (TRP) , or some other suitable terminology. The BS 105 provides an access point to the EPC 160 or 5GC 190 for a UE 110. Examples of UEs 110 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 110 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 110 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology.

[0039] Referring to FIG. 2, one example of an implementation of the UE 110 may include a modem 220 having the communication component 222 and / or the sequence component 224. In one implementation, the UE 110 may include a communication component 222 configured to communicate with the BS 105 via a cellular network, a Wi-Fi network, or other wireless and wired networks. The UE 110 may include a sequence component 224 configured to select and / or generate an orthogonal sequence based on identifier values.

[0040] In some implementations, the UE 110 may include a variety of components, including components such as one or more processors 212 and memory 216 and transceiver 202 in communication via one or more buses 244, which may operate in conjunction with the modem 220 and the communication component 222 to enable one or more of the functions described herein related to communicating with the BS 105. Further, the one or more processors 212, modem 220, memory 216, transceiver 202, RF front end 288 and one or more antennas 265, may be configured to support voice and / or data calls (simultaneously or non-simultaneously) in one or more radio access technologies. The one or more antennas 265 may include one or more antennas, antenna elements and / or antenna arrays.

[0041] In an aspect, the one or more processors 212 may include the modem 220 that uses one or more modem processors. The various functions related to the communication component 222 and / or the sequence component 224 may be included in the modem 220 and / or processors 212 and, in an aspect, may be executed by a single processor, while in other aspects, different ones of the functions may be executed by a combination of two or more different processors. For example, in an aspect, the one or more processors 212 may include any one or any combination of a modem processor, or a baseband processor, or a digital signal processor, or a transmit processor, or a receiving device processor, or a transceiver processor associated with transceiver 202. Additionally, the modem 220 may configure the UE 110 along with the processors 212. In other aspects, some of the features of the one or more processors 212 and / or the modem 220 associated with the communication component 222 may be performed by transceiver 202.

[0042] The memory 216 may be configured to store data used and / or local versions of application 275. Also, the memory 216 may be configured to store data used herein and / or local versions of the communication component 222 and / or the sequence component 224, and / or one or more of the subcomponents being executed by at least one processor 212. Memory 216 may include any type of computer-readable medium usable by a computer or at least one processor 212, such as random access memory (RAM) , read only memory (ROM) , tapes, magnetic discs, optical discs, volatile memory, non-volatile memory, and any combination thereof. In an aspect, for example, memory 216 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores one or more computer-executable codes defining the communication component 222 and / or the sequence component 224, and / or one or more of the subcomponents, and / or data associated therewith, when UE 110 is operating at least one processor 212 to execute the communication component 222 and / or the sequence component 224, and / or one or more of the subcomponents.

[0043] Transceiver 202 may include at least one receiver 206 and at least one transmitter 208. Receiver 206 may include hardware, firmware, and / or software code executable by a processor for receiving data, the code comprising instructions and being stored in a memory (e.g., computer-readable medium) . Receiver 206 may be, for example, a RF receiving device. In an aspect, the receiver 206 may receive signals transmitted by at least  one BS 105. Transmitter 208 may include hardware, firmware, and / or software code executable by a processor for transmitting data, the code comprising instructions and being stored in a memory (e.g., computer-readable medium) . A suitable example of transmitter 208 may including, but is not limited to, an RF transmitter.

[0044] Moreover, in an aspect, UE 110 may include RF front end 288, which may operate in communication with one or more antennas 265 and transceiver 202 for receiving and transmitting radio transmissions, for example, wireless communications transmitted by at least one BS 105 or wireless transmissions transmitted by UE 110. RF front end 288 may be coupled with one or more antennas 265 and may include one or more low-noise amplifiers (LNAs) 290, one or more switches 292, one or more power amplifiers (PAs) 298, and one or more filters 296 for transmitting and receiving RF signals.

[0045] In an aspect, LNA 290 may amplify a received signal at a desired output level. In an aspect, each LNA 290 may have a specified minimum and maximum gain values. In an aspect, RF front end 288 may use one or more switches 292 to select a particular LNA 290 and the specified gain value based on a desired gain value for a particular application.

[0046] Further, for example, one or more PA (s) 298 may be used by RF front end 288 to amplify a signal for an RF output at a desired output power level. In an aspect, each PA 298 may have specified minimum and maximum gain values. In an aspect, RF front end 288 may use one or more switches 292 to select a particular PA 298 and the specified gain value based on a desired gain value for a particular application.

[0047] Also, for example, one or more filters 296 may be used by RF front end 288 to filter a received signal to obtain an input RF signal. Similarly, in an aspect, for example, a respective filter 296 may be used to filter an output from a respective PA 298 to produce an output signal for transmission. In an aspect, each filter 296 may be coupled with a specific LNA 290 and / or PA 298. In an aspect, RF front end 288 may use one or more switches 292 to select a transmit or receive path using a specified filter 296, LNA 290, and / or PA 298, based on a configuration as specified by transceiver 202 and / or processor 212.

[0048] As such, transceiver 202 may be configured to transmit and receive wireless signals through one or more antennas 265 via RF front end 288. In an aspect, transceiver may be tuned to operate at specified frequencies such that UE 110 may communicate with,  for example, one or more BS 105 or one or more cells associated with one or more BS 105. In an aspect, for example, the modem 220 may configure transceiver 202 to operate at a specified frequency and power level based on the UE configuration of the UE 110 and the communication protocol used by the modem 220.

[0049] In an aspect, the modem 220 may be a multiband-multimode modem, which may process digital data and communicate with transceiver 202 such that the digital data is sent and received using transceiver 202. In an aspect, the modem 220 may be multiband and be configured to support multiple frequency bands for a specific communications protocol. In an aspect, the modem 220 may be multimode and be configured to support multiple operating networks and communications protocols. In an aspect, the modem 220 may control one or more components of UE 110 (e.g., RF front end 288, transceiver 202) to enable transmission and / or reception of signals from the network based on a specified modem configuration. In an aspect, the modem configuration may be based on the mode of the modem and the frequency band in use. In another aspect, the modem configuration may be based on UE configuration information associated with UE 110 as provided by the network.

[0050] Referring to FIG. 3, one example of an implementation of the BS 105 may include a modem 320 having the communication component 322. In some implementations, the BS 105 may include a communication component 322 configured to communicate with the UE 110.

[0051] In some implementations, the BS 105 may include a variety of components, including components such as one or more processors 312 and memory 316 and transceiver 302 in communication via one or more buses 344, which may operate in conjunction with the modem 320 and the communication component 322 to enable one or more of the functions described herein related to communicating with the UE 110. Further, the one or more processors 312, modem 320, memory 316, transceiver 302, RF front end 388 and one or more antennas 365, may be configured to support voice and / or data calls (simultaneously or non-simultaneously) in one or more radio access technologies.

[0052] In an aspect, the one or more processors 312 may include the modem 320 that uses one or more modem processors. The various functions related to the communication  component 322 may be included in the modem 320 and / or processors 312 and, in an aspect, may be executed by a single processor, while in other aspects, different ones of the functions may be executed by a combination of two or more different processors. For example, in an aspect, the one or more processors 312 may include any one or any combination of a modem processor, or a baseband processor, or a digital signal processor, or a transmit processor, or a receiving device processor, or a transceiver processor associated with transceiver 302. Additionally, the modem 320 may configure the BS 105 and processors 312. In other aspects, some of the features of the one or more processors 312 and / or the modem 320 associated with the communication component 322 may be performed by transceiver 302.

[0053] The memory 316 may be configured to store data used herein and / or local versions of applications 375. Also, the memory 316 may be configured to store data used herein and / or local versions of the communication component 322, and / or one or more of the subcomponents being executed by at least one processor 312. Memory 316 may include any type of computer-readable medium usable by a computer or at least one processor 312, such as random access memory (RAM) , read only memory (ROM) , tapes, magnetic discs, optical discs, volatile memory, non-volatile memory, and any combination thereof. In an aspect, for example, memory 316 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores one or more computer-executable codes defining the communication component 322, and / or one or more of the subcomponents, and / or data associated therewith, when the BS 105 is operating at least one processor 312 to execute the communication component 322, and / or one or more of the subcomponents.

[0054] Transceiver 302 may include at least one receiver 306 and at least one transmitter 308. The at least one receiver 306 may include hardware, firmware, and / or software code executable by a processor for receiving data, the code comprising instructions and being stored in a memory (e.g., computer-readable medium) . The receiver 306 may be, for example, a RF receiving device. In an aspect, receiver 306 may receive signals transmitted by the UE 110. Transmitter 308 may include hardware, firmware, and / or software code executable by a processor for transmitting data, the code comprising instructions and being stored in a memory (e.g., computer-readable medium) . A suitable example of transmitter 308 may including, but is not limited to, an RF transmitter.

[0055] Moreover, in an aspect, the BS 105 may include RF front end 388, which may operate in communication with one or more antennas 365 and transceiver 302 for receiving and transmitting radio transmissions, for example, wireless communications transmitted by other BS 105 or wireless transmissions transmitted by UE 110. RF front end 388 may be coupled with one or more antennas 365 and may include one or more low-noise amplifiers (LNAs) 390, one or more switches 392, one or more power amplifiers (PAs) 398, and one or more filters 396 for transmitting and receiving RF signals.

[0056] In an aspect, LNA 390 may amplify a received signal at a desired output level. In an aspect, each LNA 390 may have a specified minimum and maximum gain values. In an aspect, RF front end 388 may use one or more switches 392 to select a particular LNA 390 and the specified gain value based on a desired gain value for a particular application.

[0057] Further, for example, one or more PA (s) 398 may be used by RF front end 388 to amplify a signal for an RF output at a desired output power level. In an aspect, each PA 398 may have specified minimum and maximum gain values. In an aspect, RF front end 388 may use one or more switches 392 to select a particular PA 398 and the specified gain value based on a desired gain value for a particular application.

[0058] Also, for example, one or more filters 396 may be used by RF front end 388 to filter a received signal to obtain an input RF signal. Similarly, in an aspect, for example, a respective filter 396 may be used to filter an output from a respective PA 398 to produce an output signal for transmission. In an aspect, each filter 396 may be coupled with a specific LNA 390 and / or PA 398. In an aspect, RF front end 388 may use one or more switches 392 to select a transmit or receive path using a specified filter 396, LNA 390, and / or PA 398, based on a configuration as specified by transceiver 302 and / or processor 312.

[0059] As such, transceiver 302 may be configured to transmit and receive wireless signals through one or more antennas 365 via RF front end 388. In an aspect, transceiver may be tuned to operate at specified frequencies such that BS 105 may communicate with, for example, the UE 110 or one or more cells associated with one or more BS 105. In an aspect, for example, the modem 320 may configure transceiver 302 to operate at a  specified frequency and power level based on the base station configuration of the BS 105 and the communication protocol used by the modem 320.

[0060] In an aspect, the modem 320 may be a multiband-multimode modem, which may process digital data and communicate with transceiver 302 such that the digital data is sent and received using transceiver 302. In an aspect, the modem 320 may be multiband and be configured to support multiple frequency bands for a specific communications protocol. In an aspect, the modem 320 may be multimode and be configured to support multiple operating networks and communications protocols. In an aspect, the modem 320 may control one or more components of the BS 105 (e.g., RF front end 388, transceiver 302) to enable transmission and / or reception of signals from the network based on a specified modem configuration. In an aspect, the modem configuration may be based on the mode of the modem and the frequency band in use. In another aspect, the modem configuration may be based on base station configuration associated with the BS 105.

[0061] FIG. 4 illustrates an example of a scheme for a contention based access procedure. In some aspects of the present disclosure, a scheme 400 for a contention based access procedure is shown. In the scheme 400, a reader 402 may be a BS 105 and / or a UE 110. An IoT device 404 may be a UE 110. In one aspect, the IoT device 404 may be an ambient IoT device that uses power from ambient power sources (e.g., from incident radio signals) to communicate information with a reader. During the contention based access procedure, the reader 402 may transmit and / or broadcast a query 411 to a plurality of ambient IoT devices (not shown) , including the IoT device 404. The query 411 may include a command to indicate a specified group of IoT devices (e.g., ambient IoT devices) to respond. Examples of a specific group may include a certain type of ambient IoT devices, IoT devices belonging to a particular organization, etc. If the contention based access procedure is interleaved among different readers, the reader 402 may also indicates the reader ID of the reader 402.

[0062] Next, the ambient IoT device 404 may transmit a response 412 based on the reader indication in the query 411. Specifically, the ambient IoT device 404 may respond if the ambient IoT device 404 is part of the specific group of ambient IoT devices indicated by the reader 402 in the query 411. The response 412 may include a sequence selected and / or generated by the ambient IoT device 404. To reduce the possibilities of collision, the  ambient IoT device 404 may send one or more orthogonal sequences (e.g., Hadamard Sequence) as the response 412 to the reader 402. The ambient IoT device 404 may select the Hadamard sequence based on the device identifier of the ambient IoT device 404, i.e., hash part / whole of the device ID for Hadamard sequence selection.

[0063] Prior to the ambient IoT device 404 transmitting the response 412, the reader 402 may not know which and how many ambient IoT devices are responding. To further reduce the possibilities of collision, the ambient IoT device 404 may select different frequency shifts to transmit the response 412.

[0064] Next, the reader 402 may transmit an indication 413 to indicate the reception of the response 412. The indication 413 may include the sequence in the response 412, and / or a corresponding frequency shift. If the contention based access procedure is interleaved among different readers (not shown) , the reader 402 may indicate the reader identifier of the reader 402 and / or the message index. Specifically, if the contention based access procedure is performed while other readers are in the vicinity (e.g., other readers are also transmitting and / or receiving information) , the 402 may append the reader identifier of the reader 402 to assist the ambient IoT device 404 to properly identify the transmitter of the indication 413 (since other readers may transmit information also) .

[0065] Next, the ambient IoT device 404 may transmit contention resolution information 414 to the reader 402 in response to the indication 413. Specifically, the ambient IoT device 404 whose transmitted information matches the information indicated in the indication 413 will transmit device / group identifier related information to readers for contention resolution as described below. An example of a code 420 that includes various fields that may be included in the device identifier is shown in Fig. 4. The code 420 shown in FIG. 4 is illustrative and may include other fields and / or different fields as shown here.

[0066] In some aspects, the code 420 may include a reader identifier (ID) that uniquely identifies the reader 402 in the network 100 (FIG. 1) . The code 420 may include a header that may include information relating to radio protocol. The code 420 may include an organization ID that identifies a group and / or an organization that the ambient IoT device 404 belongs to. The code 420 may include a model ID or a type ID that identifies the model or the type of the ambient IoT device 404. The code 420 may include an object ID  unique to the ambient IoT device 404. The various fields of the code 420 may each have one or more bits. In one example, the header may include 8 bits, the organization ID may include 28 bits, the model / type ID may include 24 bits, and / or the object ID may include 36 bits. Other number of bits may be used for each of the fields of the code 420 according to aspects of the present disclosure.

[0067] In some aspects, the contention based access procedure described above may be time division multiplexed (TDM) with transmissions / receptions of other readers. As such, the ambient IoT device 404 may transmit the code 420 (e.g., 96 bits) or a first device identifier 430 for the contention resolution information 414 to the reader 402 in response to the indication 413. The first device identifier 430 may include the header, the organization ID, the model / type ID, and the object ID.

[0068] In another aspect, the IoT device 404 may respond, via the contention resolution information 414, based on the information in the indication 413. In one aspect, if reader 402 indicates the specified organization (e.g., via the organization ID) , then the ambient IoT device 404 may respond with the second device identifier 440 that includes the model / type ID and the object ID. For example, the IoT device 404 may transmit the second device identifier 440 including a 24 bits identifier describing the model or type of object and a 36 bits identifier to identify object.

[0069] In yet another aspect, if reader 402 indicates both organization and type of object, then the IoT device 404 may respond with the third device identifier 450 having the object ID (e.g., 36 bits object identifier) . Other examples of the device identifier may also be used according to aspects of the present disclosure.

[0070] In certain aspects of the present disclosure, the contention based access procedure described above may be interleaved among the operations of various readers (not shown) . For example, the IoT device may communicate with more than one reader. Alternatively or additionally, more than one reader may be transmitting or receiving signals. If the resource allocated by different readers for the IoT device 404 to respond has sufficient guard band / duration, the schemes described above may be utilized. Here, “sufficient” guard band / duration may indicate that a first communication between the ambient IoT device 404 and a first reader is separated (in time and / or frequency) from a second communication between the ambient IoT device 404 (and / or other ambient IoT devices)  and a second reader such that the first communication and the second communication can be properly distinguished by the readers and / or the ambient IoT device 404.

[0071] In other aspects, if the resource allocated by different readers do not have sufficient guard band / duration, the ambient IoT device 404 may respond with the code 420, which includes the reader ID and the information in the first device identifier 430. In some aspects, the IoT device 404 may respond with the reader ID and one of the second device identifier 440 or the third device identifier 450 depending on the information sent by the reader 402 as described above.

[0072] In one aspect of the present disclosure, the IoT device 404 may indicate the reader ID by embedding the reader ID in the payload. In other aspects, the IoT device 404 may add a reader ID based cover code to the payload to indicate the reader ID. Other methods of indicating the reader ID may also be used.

[0073] Next, the reader 402 may identify the IoT device 404 based on the contention resolution information 414 above. The reader 402 may respond with the contention resolution response 415. The contents of the contention resolution response 415 are described in details below.

[0074] In some aspects, the contention based access procedure described above may be time division multiplexed (TDM) with transmissions / receptions of other readers. As such, the reader 402 (which, as described above, may be the network (base station 105) and / or the UE 110) may transmit the contention resolution response 415 that includes first device identifier 430 (i.e., the header, the organization ID, the model / type ID, and the object ID) , the second device identifier 440 (i.e., the header, the model / type ID, and the object ID) , or the third device identifier 450 (i.e., the header and the object ID) . In other aspects, the reader 402 may respond with a portion of the first device identifier 430, a portion of the second device identifier 440, or a portion of the third device identifier 450. In one aspect, the reader 402 may include M bits of the first device identifier 430.

[0075] FIG. 5 illustrates examples of contention resolution response. Referring to FIGs. 4 and 5, in one aspect of the present disclosure, the reader 402 may respond with M bits of the device identifier transmitted by the ambient IoT device 404 in the contention resolution information 414, where M is a positive integer. The part of the device identifier to be indicated may depend on the information indicated by reader 402 in the query 411.  In some examples, if the reader 402 indicated the target organization and object type, the contention resolution response 415 may include M least significant bits or M most significant bits of the device identifier indicated by the ambient IoT device 404 in the contention resolution information 414. Alternatively, the contention resolution response 415 may include M least significant bits or M most significant bits of one or more segments (e.g., fields) of the device identifier indicated by the ambient IoT device 404 in the contention resolution information 414. The length of the segment may be the length of the device identifier indicated by the ambient IoT device 404 in the contention resolution information 414 divided by M.

[0076] In some aspects, the reader 402 may utilize K bits to indicate which M bits are transmitted, where K is a positive integer. The value of K may depend on a number of the segments of the device identifier. The M bits may refer to all the bits in a segment or a portion of a segment. In one aspect, the M bits may be obtained by performing a hash operation on at least a portion of the device identifier. In some aspects, the M bits may be obtained by performing a hash operation on a part of the device identifier which is different than the part which has been used for the response 412 (including the orthogonal sequence) . The value of M may be predefined or dynamically determined by the network 100 and / or BS 105. Other methods of determining the value of M (e.g., based on network traffic, hardware capability of the reader 402, etc. ) may also be used according to aspects of the present disclosure.

[0077] In some aspects of the present disclosure, a first scheme 500 for identifying M least significant bits in the contention resolution response 415 is shown. Here, the object identifier of the device identifier may include a number of bits (more than M) . The M least significant bits of the object identifier may be used for the contention resolution response 415. A second scheme 510 for identifying M most significant bits is also shown in FIG. 5. Here, the M most significant bits of the object identifier may be used for the contention resolution response 415.

[0078] In certain aspects of the present disclosure, a third scheme 520 illustrates information included in the contention resolution response 415. The object identifier of a device identifier may be divided into multiple segments. The information sent in the contention resolution response 415 may include K bits used to identify which of the  segment of the object identifier correspond to the M bits (e.g., most significant bits, least significant bits, etc. ) , and the M bits in the object identifier.

[0079] In some aspects of the present disclosure, a fourth scheme 530 illustrates an example of using different portions of the object ID of the device identifier for different portions of the contention based access procedure. Here, a first portion of the object ID may be used for selecting and / or generating the sequence used in the response 412, and a second portion of the object ID may be used for the contention resolution response 415 as described above.

[0080] In one aspect of the present disclosure, the reader 402 may transmit / broadcast the query 411 without any target information or part information (e.g., without indicating the organization identifier and / or the model / type identifier) . As such, the reader 402 may include the first device identifier 430 in the contention resolution response 415. In an alternative aspect, the reader 402 may include M most significant bits or least significant bits of the device identifier indicated by the IoT device 404 in the contention resolution information 414.

[0081] FIG. 6 illustrates an example of a scheme for generating contention resolution response. In a scheme 600 shown in FIG. 6, the reader 402 may include M bits having n parts, where n equals to the number of fields in the device identifier indicated in the query 411 (e.g., n=3; organization ID, model / type ID, and object ID) . In this scheme, M bits may include the most significant mi bits or the least significant mi bits of each field. In other words, M bits include the most / least significant m1 bits of the first field (e.g., organization ID) , the most / least significant m2 bits of the second field (e.g., model / type ID) …the most / least significant mn bits of the last field (e.g., object ID) , where m1 + m2 + …+ mn = M.

[0082] In another aspect of the present disclosure, the reader 402 may transmit the contention resolution response 415 having M least significant bits or M most significant bits of each segment of the device identifier indicated by the IoT device 404 in the contention resolution information 414. The length of the segment may be the length of the device identifier indicated by the ambient IoT device 404 in the contention resolution information 414 divided by M.

[0083] In one aspect of the present disclosure, the reader 402 may include additional K bits to indicate which M bits are transmitted. The value of K may depend on the required segments of the device identifier. Here, M bits may equal to all the bits in the device identifier or some bits of the device identifier.

[0084] FIG. 7 illustrates two schemes for generating contention resolution response using hash functions. In some aspects, as shown in a first scheme 700, the reader 402 may perform a hash operation on the device identifier or a portion of the device identifier which has been indicated in the contention resolution information 414 to obtain M bits for the contention resolution response 415. In certain aspects, as shown in a second scheme 750, the M bits may be obtained by performing a hash operation on a part of the device identifier which is the different than the part which has been indicated in the response 412 to obtain M bits.

[0085] In certain aspects of the present disclosure, if the contention based access procedure is interleaved among different readers (not shown) , the reader 402 may transmit, in the contention resolution response 415, the device identifier and the reader identifier (or the network identifier) . In other aspects, the reader 402 may transmit a portion of the device identifier and the reader / network identifier. If the interleaved readers have the different target IoT devices / groups, the reader 402 may respond with the device identifier and the reader / network identifier. If the interleaved readers have the same target IoT devices / groups, other aspects of the contention resolution response 415 described above may be used.

[0086] FIG. 8 illustrates an example of a method for performing contention based access procedure. For example, a method 800 may be performed by the one or more of the processors 212, the one or more memories 216, the applications 275, the modem 220, the transceiver 202, the receiver 206, the transmitter 208, the RF front end 288, the communication component 222 and / or the sequence component 224, and / or one or more other components of the UE 110 in the wireless communication network 100.

[0087] At block 805, the method 800 may transmit, to at least one reader, an orthogonal sequence in response to receiving a command indicating the group of ambient IoT devices to respond. For example, the communication component 222, the transceiver 202, the receiver 206, the transmitter 208, the RF front end 288, the subcomponents of the RF  front end 288, the one or more of the processors 212, the one or more memories 216, the modem 220, and / or the applications 275 of the UE 110 may transmit, to at least one reader, an orthogonal sequence in response to receiving a command indicating the group of ambient IoT devices to respond as described above. The communication component 222 may send the digital signals to the transceiver 202 or the transmitter 208. The transceiver 202 or the transmitter 208 may convert the digital signals to electrical signals and send to the RF front end 288. The RF front end 288 may filter and / or amplify the electrical signals. The RF front end 288 may send the electrical signals as electro-magnetic signals via the one or more antennas 265.

[0088] In certain implementations, the communication component 222, the transceiver 202, the receiver 206, the transmitter 208, the RF front end 288, the subcomponents of the RF front end 288, the one or more of the processors 212, the one or more memories 216, the modem 220, and / or the applications 275 may be configured to and / or may define means for transmitting, to at least one reader, an orthogonal sequence in response to receiving a command indicating the group of ambient IoT devices to respond.

[0089] At block 810, the method 800 may receive, from the at least one reader, an indication indicating a reception of the orthogonal sequence by the at least one reader. For example, the communication component 222, the transceiver 202, the receiver 206, the transmitter 208, the RF front end 288, the subcomponents of the RF front end 288, the one or more of the processors 212, the one or more memories 216, the modem 220, and / or the applications 275 of the UE 110 may receive, from the at least one reader, an indication indicating a reception of the orthogonal sequence by the at least one reader as described above. The RF front end 288 may receive the electrical signals converted from electro-magnetic signals. The RF front end 288 may filter and / or amplify the electrical signals. The transceiver 202 or the receiver 206 may convert the electrical signals to digital signals, and send the digital signals to the communication component 222.

[0090] In certain implementations, the communication component 222, the transceiver 202, the receiver 206, the transmitter 208, the RF front end 288, the subcomponents of the RF front end 288, the one or more of the processors 212, the one or more memories 216, the modem 220, and / or the applications 275 may be configured to and / or may define  means for receiving, from the at least one reader, an indication indicating a reception of the orthogonal sequence by the at least one reader.

[0091] At block 815, the method 800 may transmit, to the at least one reader, at least a portion of the device identifier in response to receiving the indication. For example, the communication component 222, the transceiver 202, the receiver 206, the transmitter 208, the RF front end 288, the subcomponents of the RF front end 288, the one or more of the processors 212, the one or more memories 216, the modem 220, and / or the applications 275 of the UE 110 may transmit, to the at least one reader, at least a portion of the device identifier in response to receiving the indication. The communication component 222 may send the digital signals to the transceiver 202 or the transmitter 208. The transceiver 202 or the transmitter 208 may convert the digital signals to electrical signals and send to the RF front end 288. The RF front end 288 may filter and / or amplify the electrical signals. The RF front end 288 may send the electrical signals as electro-magnetic signals via the one or more antennas 265.

[0092] In certain implementations, the communication component 222, the transceiver 202, the receiver 206, the transmitter 208, the RF front end 288, the subcomponents of the RF front end 288, the one or more of the processors 212, the one or more memories 216, the modem 220, and / or the applications 275 may be configured to and / or may define means for transmitting, to the at least one reader, at least a portion of the device identifier in response to receiving the indication.

[0093] Alternatively or additionally, the method 800 may include the method above, wherein the device identifier comprises a header, an organization identifier associated with the at least one reader or the group of ambient IoT devices, a model identifier associated with a model of the ambient IoT device, and an object identifier associated with the ambient IoT device.

[0094] Alternatively or additionally, the method 800 may include any of the methods above, wherein the device identifier comprises a plurality of segments, each of the plurality of segments being associated with a characteristic of the ambient IoT device.

[0095] Alternatively or additionally, the method 800 may include any of the methods above, wherein the plurality of segments includes a first segment for storing an  organization identifier, a second segment for storing a model identifier or a type identifier, and a third segment for storing an object identifier.

[0096] Alternatively or additionally, the method 800 may include any of the methods above, wherein receiving the indication comprises receiving first information in a segment of the plurality of segments and transmitting the at least a portion of the device identifier comprises transmitting, in response to receiving the first information, second information in remaining segments of the plurality of segments.

[0097] Alternatively or additionally, the method 800 may include any of the methods above, wherein transmitting the at least a portion of the device identifier comprises transmitting at a first time that is time-division multiplexed (TDM) with other transmissions by other ambient IoT devices at different times.

[0098] Alternatively or additionally, the method 800 may include any of the methods above, wherein transmitting the at least a portion of the device identifier further comprises transmitting the device identifier.

[0099] Alternatively or additionally, the method 800 may include any of the methods above, wherein receiving the indication comprises receiving the organization identifier and transmitting the at least a portion of the device identifier comprises transmitting, in response to receiving the organization identifier, the model identifier and the object identifier

[0100] Alternatively or additionally, the method 800 may include any of the methods above, wherein receiving the indication comprises receiving the organization identifier and the model identifier and transmitting the at least a portion of the device identifier comprises transmitting, in response to receiving the organization identifier and the model identifier, the object identifier.

[0101] Alternatively or additionally, the method 800 may include any of the methods above, wherein the contention based access procedure is interleaved with another contention based access procedure of at least a second reader different than the at least one reader.

[0102] Alternatively or additionally, the method 800 may include any of the methods above, wherein transmitting the at least a portion of the device identifier further comprises transmitting a reader identifier associated with the at least one reader.

[0103] Alternatively or additionally, the method 800 may include any of the methods above, wherein transmitting the at least a portion of the device identifier comprises transmitting the device identifier.

[0104] Alternatively or additionally, the method 800 may include any of the methods above, wherein transmitting the at least one reader identifier comprises transmitting a reader identifier based cover code.

[0105] The above detailed description set forth above in connection with the appended drawings describes examples and does not represent the only examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example, ” when used in this description, means “serving as an example, instance, or illustration, ” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Also, various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various steps may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in other examples. In some instances, well-known structures and apparatuses are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0106] It should be noted that the techniques described herein may be used for various wireless communication networks such as CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA, and other systems. The terms “system” and “network” are often used interchangeably. A CDMA system may implement a radio technology such as CDMA2000, Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) , etc. CDMA2000 covers IS-2000, IS-95, and IS-856 standards. IS-2000 Releases 0 and A are commonly referred to as CDMA2000 1X, 1X, etc. IS-856 (TIA-856) is commonly referred to as CDMA2000 1xEV-DO, High Rate Packet Data (HRPD) , etc. UTRA includes Wideband CDMA (WCDMA) and other variants of CDMA. A TDMA system may implement a radio technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) . An OFDMA system may implement a radio  technology such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Evolved UTRA (E-UTRA) , IEEE 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDMTM, etc. UTRA and E-UTRA are part of Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) . 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) are new releases of UMTS that use E-UTRA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A, and GSM are described in documents from an organization named “3rd Generation Partnership Project” (3GPP) . CDMA2000 and UMB are described in documents from an organization named “3rd Generation Partnership Project 2” (3GPP2) . The techniques described herein may be used for the systems and radio technologies mentioned above as well as other systems and radio technologies, including cellular (e.g., LTE) communications over a shared radio frequency spectrum band. The description herein, however, describes an LTE / LTE-Asystem or 5G system for purposes of example, and LTE terminology is used in much of the description below, although the techniques may be applicable other next generation communication systems.

[0107] Information and signals 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 above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, computer-executable code or instructions stored on a computer-readable medium, or any combination thereof.

[0108] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a specially-programmed device, such as but not limited to a processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a FPGA or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, a discrete hardware component, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A specially-programmed processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine. A specially-programmed 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.

[0109] 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 non-transitory computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope and spirit of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described above may be implemented using software executed by a specially programmed 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. Also, as used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items prefaced by “at least one of” indicates a disjunctive 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) .

[0110] Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A storage medium may be any available medium that may be accessed by a general purpose or special purpose computer. By way of example, and not limitation, computer-readable media may comprise RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other 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. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of medium. Disk and disc, as used herein, include compact disc (CD) , laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc where disks usually reproduce data magnetically, while discs reproduce data  optically with lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media.

[0111] The previous description of the disclosure is provided to enable a person skilled in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be readily apparent to those skilled in the art, and the common principles defined herein may be applied to other variations without departing from the spirit or scope of the disclosure. Furthermore, although elements of the described aspects may be described or claimed in the singular, the plural is contemplated unless limitation to the singular is explicitly stated. Additionally, all or a portion of any aspect may be utilized with all or a portion of any other aspect, unless stated otherwise. Thus, the disclosure is not to be limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the widest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A method of a contention based access procedure by an ambient Internet of Things (IoT) device of a group of ambient IoT devices, comprising:transmitting, to at least one reader, an orthogonal sequence in response to receiving a command indicating the group of ambient IoT devices to respond;receiving, from the at least one reader, an indication indicating a reception of the orthogonal sequence by the at least one reader; andtransmitting, to the at least one reader, at least a portion of a device identifier in response to receiving the indication.2.The method of claim 1, wherein the device identifier comprises a plurality of segments, each of the plurality of segments being associated with a characteristic of the ambient IoT device.3.The method of claim 2, wherein transmitting the at least a portion of the device identifier comprises transmitting at a first time that is time-division multiplexed (TDM) with other transmissions by other ambient IoT devices at different times.4.The method of claim 2, wherein transmitting the at least a portion of the device identifier further comprises transmitting the device identifier.5.The method of claim 2, wherein:receiving the indication comprises receiving first information in a segment of the plurality of segments; andtransmitting the at least a portion of the device identifier comprises transmitting, in response to receiving the first information, second information in remaining segments of the plurality of segments.6.The method of claim 2, wherein the plurality of segments includes a first segment for storing an organization identifier, a second segment for storing a model identifier or a type identifier, and a third segment for storing an object identifier.7.The method of claim 2, wherein the contention based access procedure is interleaved with another contention based access procedure of at least a second reader different than the at least one reader.8.The method of claim 7, wherein transmitting the at least a portion of the device identifier further comprises transmitting a reader identifier associated with the at least one reader.9.The method of claim 8, wherein transmitting the at least a portion of the device identifier comprises transmitting the device identifier.10.The method of claim 8, wherein transmitting the at least one reader identifier comprises transmitting a reader identifier based cover code.11.An ambient Internet of Things (IoT) device of a group of ambient IoT devices, comprising:one or more memories comprising instructions;one or more transceivers; andone or more processors communicatively coupled with the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors being configured to execute the instructions to:transmit, to at least one reader via the one or more transceivers, an orthogonal sequence in response to receiving a command indicating the group of ambient IoT devices to respond;receive, from the at least one reader via the one or more transceivers, an indication indicating a reception of the orthogonal sequence by the at least one reader and a corresponding frequency shift associated with one or more subsequent transmission; andtransmit, to the at least one reader via the one or more transceivers, at least a portion of a device identifier in response to receiving the indication using the corresponding frequency shift.12.The ambient IoT device of claim 11, wherein the device identifier comprises a plurality of segments, each of the plurality of segments being associated with a characteristic of the ambient IoT device.13.The ambient IoT device of claim 12, wherein the one or more processors are further configured to transmit at a first time that is time-division multiplexed (TDM) with other transmissions by other ambient IoT devices at different times.14.The ambient IoT device of claim 12, wherein the one or more processors are further configured to transmit the device identifier.15.The ambient IoT device of claim 12, wherein the one or more processors are further configured to:receive the indication comprises receiving first information in a segment of the plurality of segments; andtransmit the at least a portion of the device identifier comprises transmitting, in response to receiving the first information, second information in remaining segments of the plurality of segments.16.The ambient IoT device of claim 12, wherein the plurality of segments includes a first segment for storing an organization identifier, a second segment for storing a model identifier or a type identifier, and a third segment for storing an object identifier.17.An ambient Internet of Things (IoT) device of a group of ambient IoT devices, comprising:means for transmitting, to at least one reader, an orthogonal sequence in response to receiving a command indicating the group of ambient IoT devices to respond;means for receiving, from the at least one reader, an indication indicating a reception of the orthogonal sequence by the at least one reader and a corresponding frequency shift associated with one or more subsequent transmission; andmeans for transmitting, to the at least one reader, at least a portion of a device identifier in response to receiving the indication using the corresponding frequency shift.18.The ambient IoT device of claim 17, wherein the device identifier comprises a plurality of segments, each of the plurality of segments being associated with a characteristic of the ambient IoT device.19.The ambient IoT device of claim 18, wherein means for transmitting the at least a portion of the device identifier further comprises means for transmitting the device identifier.20.The ambient IoT device of claim 18, wherein:means for receiving the indication comprises means for receiving first information in a segment of the plurality of segments; andmeans for transmitting the at least a portion of the device identifier comprises means for transmitting, in response to receiving the first information, second information in remaining segments of the plurality of segments.

Citation Information

Patent Citations

  • Q parameter realizing method capable of simultaneously recognizing multiple labels based on multiple receiving antennas

    CN104766032A

  • An anti-collision resource self-adaptive distribution and dynamic re-competition method for an RFID mobile reader

    CN109784115A

  • Method for transmitting and receiving downlink information in wireless communication system supporting internet of things, and device for same

    US20220183082A1

  • Repetition indication for pucch hack-ACK for MSG4

    US20240155614A1

  • Communication method and apparatus based on wireless radio-frequency identification

    WO2023138409A1