Interference measurement in a-IOT system

The method for performing interference measurements in A-IoT systems addresses the challenge of interference management by enabling efficient interference measurement signals, thereby enhancing communication quality and efficiency.

WO2025107692A1PCT designated stage Publication Date: 2025-05-30LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/107103
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-23
Publication Date
2025-05-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Current A-IoT systems face challenges in effectively managing interference, particularly in dense deployment scenarios, which affects communication quality and efficiency.

Method used

The proposed solution involves a method and apparatus for performing interference measurements in an A-IoT system, where a first device receives a transmission from a second device indicating the need to perform a second transmission with an interference measurement signal, and subsequently performs this transmission.

Benefits of technology

This approach improves communication quality and efficiency in A-IoT systems by facilitating an efficient interference measurement mechanism, thereby mitigating interference issues and enhancing overall system performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024107103_30052025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024107103_30052025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to a transmission for an ambient Internet of things (A-IoT) system. In an aspect, a first device (for example, an A-IoT device) receives, from a second device (for example, a relay, an integrated access backhaul (IAB) node, a user equipment (UE), a repeater, or a base station (BS) ), a first transmission related to A-IoT communication. The first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal. Moreover, the first device performs the second transmission. In this way, it is allowed to improve communication quality and efficiency in the A-IoT system.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

INTERFERENCE MEASUREMENT IN A-IOT SYSTEMTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to an interference measurement in an ambient Internet of things (A-IoT) system.BACKGROUND

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

[0003] A wireless communication system may include an A-IoT device, which has a lower capability in terms of complexity and power consumption. In this case, the wireless communication system may also be referred to as an A-IoT system. Multiple topologies, for example, Topologies 1 to 4, are supported for the A-IoT device. In Topology 1, the A-IoT device directly and bidirectionally communicates with a BS. In Topology 2, the A-IoT device communicates bidirectionally with an intermediate node between the A-IoT device and a BS. In Topology 3, the A-IoT device communicates uidirectionally with a BS and communicates uidirectionally with an assisting node. In Topology 4, the A-IoT device communicates bidirectionally with a UE. However, some transmission enhancements in the A-IoT system, especially, enhancements on the interference measurement considering one or more of the above topologies, are still needed.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support an interference measurement in an A-IoT system. With the apparatuses and methods, it is possible to improve communication quality and efficiency in the A-IoT system.

[0005] In some implementations, there is provided a first device. The first device comprises at least one memory, and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the first device to: receive, from a second device, a first transmission related to ambient Internet of things (A-IoT) communication, wherein the first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal; and perform the second transmission.

[0006] In some implementations, there is provided a method performed by the first device. The method comprises: receiving, from a second device, a first transmission related to ambient Internet of things (A-IoT) communication, wherein the first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal; and performing the second transmission.

[0007] In some implementations, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: receive, from a second device, a first transmission related to ambient Internet of things (A-IoT) communication, wherein the first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal; and perform the second transmission.

[0008] In some implementations of the method and the first device described herein, a midamble occasion in the second transmission may be used as an occasion for the interference measurement signal. In some implementations of the method and the first device described herein, the interference measurement signal may comprise a first indication indicating that the midamble occasion is used for the interference measurement signal. In some implementations of the method and the first device described herein, the second transmission may comprise a second indication indicating that one or more midamble occasions of a plurality of midamble occasions comprising the midamble occasion may be used for one or more interference measurement signals of a plurality of interference measurement signals comprising the interference measurement signal  respectively. Some implementations of the method and the first device described herein may further include determining to use the midamble occasion as the occasion for the interference measurement signal. In some implementations of the method and the first device described herein, the first transmission may comprise an indication to use the midamble occasion as the occasion for the interference measurement signal.

[0009] In some implementations of the method and the first device described herein, one of a location of an occasion for the interference measurement signal, a length of the occasion, or a number of one or more occasions for one or more interference measurement signals comprising the interference measurement signal may be indicated by the second device in the first transmission; or determined by the first device and indicated in the second transmission to the second device. In some implementations of the method and the first device described herein, the location of the occasion may be determined based on a reference point, and an offset of the location relative to the reference point.

[0010] In some implementations of the method and the first device described herein, the interference measurement signal may comprise one of the following: a starting part used to identify a starting point of the interference measurement signal; a functional part used for an interference measurement; or an ending part used to identify an ending point of the interference measurement signal. In some implementations of the method and the first device described herein, the interference measurement signal may comprise the starting part and the starting part may comprise a first sequence, and the interference measurement signal may comprise the ending part, and the ending part comprises a second sequence. In some implementations of the method and the first device described herein, the interference measurement signal may comprise the starting part and the starting part may comprise a first sequence, and an ending point of the interference measurement signal may be determined based on the starting part and a duration of the interference measurement signal. In some implementations of the method and the first device described herein, the first device may be muted during the functional part. In some implementations of the method and the first device described herein, the functional part may comprise a first part and a second part, and wherein the first device is muted within the first part and a target voltage occurs within the second part. In some implementations of the method and the first device described herein, a sequence of the functional part may be different from a sequence of a postamble used to identify an ending point of the second transmission.

[0011] In some implementations of the method and the first device described herein, the first device may comprise an A-IoT device, and the second device may comprise one of a relay, an integrated access backhaul (IAB) node, a user equipment (UE) , a repeater, or a base station (BS) .

[0012] In some implementations, there is provided a second device. The second device comprises at least one memory, and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the second device to: perform a first transmission related to ambient Internet of things (A-IoT) communication to a first device, wherein the first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal; and perform an interference measurement based on the interference measurement signal.

[0013] In some implementations, there is provided a method performed by the second device. The method comprises: performing a first transmission related to ambient Internet of things (A-IoT) communication to a first device, wherein the first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal; and performing an interference measurement based on the interference measurement signal.

[0014] In some implementations, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: perform a first transmission related to ambient Internet of things (A-IoT) communication to a first device, wherein the first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal; and perform an interference measurement based on the interference measurement signal.

[0015] In some implementations of the method and the second device described herein, a midamble occasion in the second transmission may be used as an occasion for the interference measurement signal. In some implementations of the method and the second device described herein, the interference measurement signal may comprise a first indication indicating that the midamble occasion is used for the interference measurement signal. In some implementations of the method and the second device described herein, the second transmission may comprise a second indication indicating that one or more midamble occasions of a plurality of midamble occasions comprising the midamble  occasion are used for one or more interference measurement signals of a plurality of interference measurement signals comprising the interference measurement signal respectively. In some implementations of the method and the second device described herein, the first transmission may comprise an indication to use the midamble occasion as the occasion for the interference measurement signal.

[0016] In some implementations of the method and the second device described herein, one of a location of an occasion for the interference measurement signal, a length of the occasion, or a number of one or more occasions for one or more interference measurement signals comprising the interference measurement signal may be determined by the second device and indicated in the first transmission to the first device; or indicated by the first device in the second transmission. In some implementations of the method and the second device described herein, the location of the occasion may be determined based on a reference point, and an offset of the location relative to the reference point. In some implementations of the method and the second device described herein, the interference measurement signal comprises one of the following: a starting part used to identify a starting point of the interference measurement signal; a functional part used for the interference measurement; or an ending part used to identify an ending point of the interference measurement signal. In some implementations of the method and the second device described herein, the interference measurement signal may comprise the starting part and the starting part may comprise a first sequence, and the interference measurement signal may comprise the ending part, and the ending part may comprise a second sequence. In some implementations of the method and the second device described herein, the interference measurement signal may comprise the starting part and an ending point of the interference measurement signal may be determined based on the starting part and a duration of the interference measurement signal. In some implementations of the method and the second device described herein, the first device may be muted during the functional part, and performing the interference measurement may comprise performing the interference measurement based on the functional part. In some implementations of the method and the second device described herein, the functional part may comprise a first part and a second part, and the first device may be muted within the first part and a target voltage may occur within the second part, and performing the interference measurement may comprise performing the interference measurement based on the first part. In some implementations of the method and the second device described herein, a  sequence of the functional part may be different from a sequence of a postamble used to identify an ending point of the second transmission.

[0017] In some implementations of the method and the second device described herein, the first device may comprise an ambient Internet of things (A-IoT) device, and the second device may comprise one of a relay, an integrated access backhaul (IAB) node, a user equipment (UE) , a repeater, or a base station (BS) .BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0018] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports an interference measurement in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure;

[0019] FIG. 1B illustrates an example of Topology 1 associated with aspects of the present disclosure;

[0020] FIG. 1C illustrates an example of Topology 2 associated with aspects of the present disclosure;

[0021] FIG. 1D illustrates an example of Topology 3 associated with aspects of the present disclosure;

[0022] FIG. 1E illustrates an example of Topology 4 associated with aspects of the present disclosure;

[0023] FIG. 1F illustrates another example of a wireless communications system associated with aspects of the present disclosure;

[0024] FIG. 2 illustrates an example process flow in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 3 illustrates an example structure of an interference measurement signal in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0026] FIG. 4 illustrates an example of a device that supports an interference measurement in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure;

[0027] FIG. 5 illustrates an example of a processor that supports an interference measurement in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0028] FIGS. 6 through 7 illustrate flowcharts of methods that support an interference measurement in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure.

[0029] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0030] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0031] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0032] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0033] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0034] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0035] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G new radio (NR) , LTE, LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a UE and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the 4G, 4.5G, the 5G communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0036] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a UE can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a vehicle-to-everything (V2X) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto a base station (BS) , a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology. The network device may further refer to a network function (NF) in the core network, for example, a service management function (SMF) , an access and mobility management function (AMF) , a  policy control function (PCF) , a user plane function (UPF) or devices with same function in future network architectures, and so forth.

[0037] As used herein, the term “user equipment (UE) ” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a UE may also be referred to as a communication device, a terminal device, an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The UE may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable UE, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture UE such as a digital camera, a gaming UE, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless UE, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “UE, ” “communication device, ” “terminal, ” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0038] As used herein, the term “A-IoT device” refers to a device without batteries or with limited energy storage capabilities. For the A-IoT device, energy is provided by harvesting radio waves, light, motion, heat, or any other suitable source. The A-IoT device can also be called a zero-power terminal, a near-zero power terminal, a passive IoT device, an ambient backscatter communication (AmBC) device, a tag, etc. Compared with low-power and wide-coverage services, such as narrow band (NB) IoT, and enhance machine type communication (eMTC) , A-IoT has lower complexity and lower power consumption, and is suitable for more application scenarios.

[0039] As used herein, the term “D2R transmission” refers to a transmission initiated by an A-IoT device and transmitted to a reader (such as a BS, an intermediate node, an assisting node, or a UE) . As used herein, the term “R2D transmission” refers to a transmission initiated by a reader and transmitted to an A-IoT device.

[0040] Principles and implementations of embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the figures.

[0041] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system (or referred to as a communication network) 100 that supports an interference measurement in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0042] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0043] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of  signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0044] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0045] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1A. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1A. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0046] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D)  communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0047] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0048] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0049] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one  or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0050] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, MAC layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0051] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0052] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0053] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0054] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0055] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0056] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0057] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0058] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix  and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0059] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0060] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0061] Reference is made to FIGS. 1B to 1E to give example illustrations of the above Topologies 1 to 4. Reference is first made to FIG. 1B, which illustrates an example of Topology 1 associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1B, in Topology 1, an A-IoT device 121 communicates with a BS 122 directly and bi-directionally. The communication between the BS 122 and the A-IoT device 121 includes A-IoT data and / or signalling. This topology includes a possibility of a transmission from the BS 122 to the A-IoT device 121 and a different possibility of a transmission from the A-IoT device 121 to the BS 122.

[0062] FIG. 1C illustrates an example of Topology 2 associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1C, in Topology 2, an A-IoT device 131 communicates bidirectionally with an intermediate node 132 between the A-IoT device 131 and base station 133. In this topology, the intermediate node 132 may be a relay node, an IAB node, a UE, a repeater, etc., which is capable of A-IoT. The intermediate node 132 transfers A-IoT data and / or signalling between the BS 133 and the A-IoT device 131.

[0063] Topology 3 may comprise two topology types, i.e., Topology 3A and Topology 3B. FIG. 1D illustrates an example of Topology 3 with a topology type of 3B associated with aspects of the present disclosure. In Topology 3B, an A-IoT device 141 receives data / signalling from a BS 142 and transmits data / signalling to an assisting node 143. In this topology, the assisting node 143 may be a relay, IAB, UE, repeater, etc. which is capable of A-IoT. For Topology 3A, the example illustration of FIG. 1D also applies, only with the difference that it has the opposite direction of the A-IoT data / signaling. In Topology 3A, an A-IoT device 141 transmits data / signalling to a BS 142, and receives data / signalling from an assisting node 143.

[0064] FIG. 1E illustrates an example of Topology 4 associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1E, in Topology 4, an A-IoT device 151 communicates bidirectionally with a UE 152. The communication between the UE 152 and the A-IoT device 151 includes A-IoT data and / or signalling.

[0065] The above communicate devices involved in Topologies 1 to 4 with reference to FIG. 1B to FIG. 1E may be implemented by devices involved in the wireless communications system 100 as described herein with reference to FIG. 1A. For example, the BS 122, the BS 133, or the BS 142 may be implemented by the base station 102 in FIG. 1A. For example, the BS intermediate node 132 (when implemented by a UE) , the assisting node 143 (when implemented by a UE) , or the UE 152 may be implemented by the UE 104 in FIG. 1A.

[0066] FIG. 1F illustrates another example of a wireless communications system 160 associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1F, the wireless communications system 160 may comprise a first device 161 and a second device 162.

[0067] To transmit data and / or control information, the first device 161 may perform communications with the second device 162. The communication between the first  device 161 and the second device 162 may be direct or indirect. The first device 161 and / or the second device 162 may communicate with one or more further devices not shown in FIG. 1F.

[0068] In some embodiments for Topoloty 1 with reference to FIG. 1B, the first device 161 may comprise the A-IoT device 121, and the second device 162 may comprise the BS 122. In some embodiments for Topoloty 2 with reference to FIG. 1C, the first device 161 may comprise the A-IoT device 131, and the second device 162 may comprise the intermediate node 132. In some embodiments for Topoloty 3A and Topoloty 3B with reference to FIG. 1D, the first device 161 may comprise the A-IoT device 141, and the second device 162 may comprise the BS 142 or the assisting node 143. In some embodiments for Topoloty 4 with reference to FIG. 1E, the first device 161 may comprise the A-IoT device 151, and the second device 162 may comprise the UE 152.

[0069] It is to be understood that the particular number of various communication devices and the particular number of various communication links as shown in FIG. 1F is for illustration purpose only without suggesting any limitations. The communications system 160 may include any suitable number of communication devices and any suitable number of communication links for implementing embodiments of the present disclosure. In addition, it should be appreciated that there may be various wireless as well as wireline communications (if needed) among all of the communication devices.

[0070] In release 19 (Rel-19) , a new study item (SID) on A-IoT was approved, which includes the study objective of necessary and feasible solutions for A-IoT as follows:

[0071] For a typical application scenario of an A-IoT system, for example, asset identification, it is required to accommodate a huge number of A-IoT devices in a large-scale range with seamless coverage. In this case, the lack of an interference management scheme results in severe interference between readers, capacity problems, and latency problems, especially in the case of dense deployment. Therefore, the interference management scheme, especially, an interference measurement (IM) , needs to be considered for the A-IoT system.

[0072] Moreover, inventors notice that considering the different capabilities of nodes in the A-IoT system, it may be expected that the reader performs the interference measurement on an interference measurement resource while A-IoT device (s) served by the reader may perform no transmission on a certain interference measurement resource (for example, in both time domain and frequency domain) . Thus, the interference measurement resource may comprise a resource where nothing is transmitted from one or more target nodes (i.e., one or more target A-IoT devices) while the activity within the interference measurement resource reflects a normal activity from one or more other nodes (i.e, one or more interference nodes) transmitting on the interference measurement resource. Then, an interference level may be estimated by the interference measurement on the certain interference measurement resource. For example, by measuring the receiver power within the interference measurement resource, the node (i.e. the reader) performing the interference measurement may obtain the typical interference level from the one or more other nodes other than the one or more target nodes. In this case, a new problem lies in how to design an interference measurement mechanism to support the above interference measurement process, especially, considering how to determine the interference measurement resource, and how to allow the interference measurement resource to be known in advance by both the node (i.e., the reader) performing the interference measurement and the one or more target nodes (i.e., one or more target A-IoT devices) . In view of the above, there is a need to consider the design of the interference measurement mechanism in an A-IoT system.

[0073] Embodiments of the present disclosure provide a solution for an interference measurement in an A-IoT system. In one aspect of the solution of the present disclosure, a first device (for example, an A-IoT device) receives, from a second device (for example,  a BS, an intermediate node, an assisting node, or a UE) , a first transmission related to A-IoT communication. The first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal. Moreover, the first device performs the second transmission.

[0074] By indicating, in the first transmission, the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal, this solution can facilitate an efficient interference measurement mechanism. In this way, it is possible to improve communication quality and efficiency in the A-IoT system.

[0075] FIG. 2 illustrates an example process flow 200 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the processes 200 will be described with reference to FIG. 1F. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 2 are merely for illustration, and not for limitation. It is to be understood that the process 200 may further include additional blocks not shown and / or omit some shown blocks, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0076] As shown in FIG. 2, at 205, the second device 162 serving the first device 161 performs a transmission related to A-IoT communication (also referred to as a first transmission or an R2D transmission) to the first device 161. The first transmission may indicate the first device 161 to perform another transmission (also referred to as a second transmission or a D2R transmission) comprising an interference measurement signal. The interference measurement signal may refer to a signal that is expected from the first device 161 on an interference measurement resource (for example, an interference measurement occasion in the time domain) used for transmitting the interference measurement signal. In other words, the interference measurement resource may be inserted into the second transmission to the second device 162. The interference measurement signal may then be used by the second device 162 to perform an interference measurement.

[0077] In some embodiments, the interference measurement resource may be determined by the second device 162. In this case, If the second device 162 determines that the second transmission should comprise an interference measurement signal for performing the interference measurement, it may indicate the interference measurement resource (i.e., related information of the interference measurement resource) in the first transmission to implicitly indicate the second transmission should contain the interference  measurement signal. For example, the interference measurement resource may be indicated in either control information or data in the first transmission. Accordingly, in this case, the first device 161 may determine the interference measurement resource from the first transmission. More details regarding the case where the interference measurement resource is determined by the second device 162 will be discussed below.

[0078] In some embodiments, the interference measurement resource may be determined by the first device 161 itself. In this case, the second device 162 may transmit an explicit indication indicating the first device 161 to perform the second transmission comprising an interference measurement signal for performing the interference measurement. As an example, the explicit indication may comprise an indicator indicating that the second transmission should contain an interference measurement signal. For example, the interference measurement resource may be indicated in control information in the second transmission. More details regarding the case where the interference measurement resource is determined by the first device 161 will be discussed below.

[0079] As an example implementation, which resource in the second transmission is used as an interference measurement resource for transmitting the interference measurement signal may be determined in a variety of approaches.

[0080] In some embodiments where a midamble is applied to the second transmission (for example, for time / frequency tracking or channel estimation) , considering that the midamble locates within the second transmission, a midamble occasion in the second transmission may be used as an occasion for the interference measurement signal. In this case, identifying a midamble occasion for the interference measurement from that for other purposes may be a potential issue to be solved. For example, which midamble occasion is used as an interference measurement resource may be indicated by an explicit indication, also referred to as an interference measurement resource indicator. The interference measurement resource indicator may be designed differently according to the structure and location.

[0081] In some implementations, whether a midamble occasion is for the interference measurement signal may be indicated per midamble occasion. In this case, the interference measurement signal may comprise an indication (also referred to as a first  indication, or a first interference measurement resource indicator) indicating that the midamble occasion is used for the interference measurement signal.

[0082] For example, the first indication may be realized by a bit. In this case, each interference measurement signal may carry a bit, which indicates whether the midamble occasion is used for the interference measurement signal. As an example, the bit may be carried within a starting part (if any) of the interference measurement signal. As another example, the bit may be carried prior to a functional part of the interference measurement signal. The details of the starting part and the functional part of the interference measurement signal will be introduced below in detail.

[0083] As another example, the first indication may be realized by a midamble type indicator indicating a midamble type of a midamble. In this case, the first indication may occupy more than one bit and may also be referred to as the midamble type indicator. In other words, the first indication may directly indicate the midamble type of a midamble. As an embodiment, a midamble type of a midamble may comprise a midamble for interference measurement, a midamble for time / frequency tracking, a midamble for channel estimation, and so on. If a midamble occasion is used for the interference measurement signal, the corresponding midamble transmitted on this occasion may be referred to as the interference measurement signal. Otherwise, if the midamble occasion is not used for the interference measurement signal, its corresponding midamble may be used for other purposes, such as time / frequency tracking, or channel estimation. As an example implementation, if a midamble is used for both time / frequency tracking and channel estimation, there may be two types of midamble, i.e., a midamble for interference measurement, and a midamble for time / frequency tracking and channel estimation.

[0084] In some implementations, whether a midamble occasion is for the interference measurement signal may be indicated per D2R transmission from the first device 161 to the second device 162. In this case, the second transmission may comprise an indication (also referred to as a second indication) indicating that one or more midamble occasions of a plurality of midamble occasions are used for one or more interference measurement signals of a plurality of interference measurement signals respectively.

[0085] As an example, the second indication may be realized by a bitmap. In this case, a plurality of occasions for interference measurement signals (also referred to as, interference measurement occasions) interference measurement occasions within the  second transmission may be indicated by the bitmap simultaneously. Each bit in the bitmap may correspond to one of the plurality of interference measurement occasions in the second transmission. Accordingly, the value of each bit may indicate whether the corresponding midamble occasion is used as an interference measurement resource. For example, if the value of a bit is “1” , the corresponding midamble occasion is used as an interference measurement resource. Otherwise, if the value of a bit is “0” , the corresponding midamble occasion is not used as an interference measurement resource.

[0086] As another example, the second indication may be realized by a sequence of a midamble type indicator. The second indication may also be referred to as the midamble type indicator. In this case, each element in the sequence may correspond to an interference measurement occasion within the second transmission. Accordingly, the value of each element may indicate the type of the corresponding midamble. Different sequences may indicate different midamble types and the sequence detection at the second device 162 may be acceptable. More details regarding the midamble type indicator may be similar to those described above with respect to the first indication. For the purpose of simplification, the details will be omitted.

[0087] In the embodiments where the interference measurement resource is determined by the second device 162, whether to use a midamble occasion as an occasion for the interference measurement signal may be determined by the second device 162 and indicated to the first device 161. In other words, the value of the first indication or the second indication may be determined by the second device 162 and indicated to the first device 161. For example, the indication on whether to use a midamble occasion as an occasion for the interference measurement signal may be carried in either control information or data in the first transmission. In this case, the second device 162 may determine the number of midamble occasions within the second transmission and whether each midamble occasion is used as an interference measurement resource or used for other purposes, and then indicate such information to the first device 161. Accordingly, the first device 161 may include the first indication (i.e., per midamble occasion) or the second indication (i.e., per D2R transmission) within the second transmission. Alternatively or additionally, considering that the second device 162 already knows which one or more midamble occasions are used for the interference measurement, the first device 161 may not need to include the first indication or the second indication to indicate the use of the midamble occasion (s) .

[0088] In the embodiments where the interference measurement resource is determined by the first device 161 itself, whether to use a midamble occasion as an occasion for the interference measurement signal may be determined by the first device 161 itself. In other words, the value of the first indication or the second indication may be determined by the first device 161 itself. As an example, the first indication (i.e., per midamble occasion) or the second indication (i.e., per D2R transmission) may be carried in the second transmission as described above to indicate the use of one or more midamble occasions. As an example implementation, the first indication may be carried in each midamble (i.e., each interference measurement signal) in the second transmission. As another example, the second indication may be carried in control information of the second transmission.

[0089] In some embodiments, a dedicated interference measurement resource within the second transmission may be introduced. In other words, the interference measurement resource may be realized by a new resource (for example, an interference measurement occasion) dedicated to the interference measurement purpose located within the second transmission. For example, a term called “pattern” may be introduced to represent some characteristics of the interference measurement occasion (s) , such as the location (s) of the interference measurement occasion (s) , the length (s) of the interference measurement occasion (s) , and / or the number of the interference measurement occasion (s) within the second transmission. As an implementation, the length of each interference measurement occasion may be in a time unit of chip length. The above term “pattern” may also be named differently, and the scope of the present disclosure will not be limited in this regard.

[0090] In some implementations, the location of each interference measurement occasion may be determined based on a reference point (also referred to as a starting point) , and an offset (i. . e, a time offset) of the location relative to the reference point. As an example, the reference point may be one of the starting point of the second transmission, the starting point of the first segment in the second transmission, the starting point of the control information in the second transmission, and the starting point of the first segment with data in the second transmission. As an example implementation, the time offset may be in a time unit of chip length.

[0091] The alignment of the knowledge of the pattern of the interference measurement occasion (s) between the first device 161 and the second device 162 may  need to be considered. In the embodiments where the interference measurement resource is determined by the second device 162, the pattern of the interference measurement occasion (s) may be determined by the second device 162. In this case, the above one or more items involved in the pattern of the interference measurement occasion (s) may be indicated by the second device 162 in the first transmission to the first device 161, for example, via control information or data within the first transmission. In the embodiments where the interference measurement resource is determined by the first device 161 itself, the pattern of the interference measurement occasion (s) may be determined by the first device 161. In this case, the above one or more items involved in the pattern of the interference measurement occasion (s) may be indicated by the first device 161 in the second transmission to the second device 162, for example, via control information within the second transmission.

[0092] In some embodiments, the interference measurement signal may comprise one or more parts, such as a starting part used to identify a starting point of the interference measurement signal, a functional part used for the interference measurement, and an ending part used to identify an ending point of the interference measurement signal. The functional part may define a duration in the interference measurement resource, on which the second device 162 may perform the interference measurement. As an example, the interference measurement signal may contain at least the functional part. As an example implementation, the interference measurement signal may contain the starting part, the functional part, and the ending part, as shown in FIG. 3, which illustrates an example structure of an interference measurement signal containing the starting part, the functional part, and the ending part.

[0093] In some implementations, there may be multiple approaches to identify the functional part of the interference measurement signal, for example, to differentiate the functional part from the ending point of the second transmission. As an example, the starting point and the duration of the functional part may be aligned between the first device 161 and the second device 162 in advance. As another example, the starting part may comprise / use a sequence (i.e., a target sequence or a special sequence, also referred to as a first sequence) to imply the starting of the functional part of the interference measurement signal. Then, the functional part may be identified based on the starting part. In this case, to imply the ending point of the interference measurement signal, the ending part may comprise / use a sequence (i.e., a target sequence or a special sequence,  also referred to as a second sequence) . Alternatively, in this case, the ending point of the interference measurement signal may be determined based on the starting part and a duration of the interference measurement signal. The above first sequence and the second sequence may comprise a sequence that will not occur in a sequence for any other components (for example, data, control information, or a postamble used to imply / identify the ending point of the second transmission) in the second transmission.

[0094] As an example implementation, there may be no transmission expected in the functional part. In other words, the first device 161 may be muted during the whole functional part. In this case, the functional part without any transmission (or the time duration corresponding to the functional part) may be also referred to as an interference measurement gap.

[0095] As another example implementation, the functional part may be realized by a sequence. The functional part (or in other words, the sequence of the functional part) may comprise a first part and a second part. The first part may be used for the interference measurement. The first device 161 may be muted within the first part, In other words, there is no transmission within the first part. To differentiate the interference measurement signal from the ending point of the second transmission, a target voltage (for example, a high voltage, i.e., a voltage higher than a threshold ) may occur within the second part. As an example, the interference measurement signal may comprise a sequence of “00110011” , where the first part (within which the first device 161 is muted) of the functional part may comprise “00…00…” (in this case, the first part of the functional part (or the time duration corresponding to the first part) may be the interference measurement gap) , and the second part of the interference measurement signal may comprise “…11…11” .

[0096] As an embodiment, if a postamble is used to imply / identify the ending point of the second transmission, the sequence of the functional part may be different from the sequence of the postamble. In other words, the sequence of the functional part may need to use different chips from the postamble. For example, the interference measurement signal may use a sequence of “00110011” , and the postamble may use the sequence of “0000” . As another embodiment, if the postamble is not included to imply the ending point of the second transmission, the second device 162 may determine the ending point of the second transmission based on the length of the second transmission, such as the  transport block (TB) size in the control information associated with the second transmission. Alternatively or additionally, the second device 162 may determine the ending point of the second transmission by itself if the second transmission is scheduled by the second device 162 with an indication of the TB size. In this case, there may be no constraint on the sequence for the function part of the interference measurement signal.

[0097] The sequence of the functional part may be determined in a variety of approaches. As an example, the sequence of the functional part may be determined by the first device 161 and indicated to the second device 161 in the second transmission, for example, via control information within the second transmission. As another example, the sequence of the functional part may be pre-defined in the specification. In this case, the first device 161 may obtain the sequence of the functional part according to the sequence pre-defined in the specification. As another example, the sequence of the functional part may be determined by the second device 162, and indicated to the first device 161, for example, via control information or data in the first transmission.

[0098] Referring back to FIG. 2, upon reception of the first transmission, at 210, the first device 161 performs the second transmission comprising the interference measurement signal to the second device 162. Accordingly, at 215, the second device 162 performs an interference measurement based on the interference measurement signal. In other words, the second device 162 may perform the interference measurement on the interference measurement resource inserted into the second transmission.

[0099] According to some embodiments with reference to FIGS. 2 and 3, it is allowed to facilitate an efficient interference measurement mechanism, and thus improve communication quality and efficiency in the A-IoT system.

[0100] FIG. 4 illustrates an example of a device 400 that supports an interference measurement in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure. The device 400 may be an example of a first device 161 or a second device 162 as described herein. The device 400 may support wireless communication with one or more devices in the A-IoT system. The device 400 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 402, a memory 404, a transceiver 406, and, optionally, an I / O controller 408. These components may be in electronic communication or otherwise  coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0101] The processor 402, the memory 404, the transceiver 406, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 402, the memory 404, the transceiver 406, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0102] In some implementations, the processor 402, the memory 404, the transceiver 406, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 402 and the memory 404 coupled with the processor 402 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 402, instructions stored in the memory 404) .

[0103] For example, the processor 402 may support wireless communication at the device 400 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 402 may be configured to operable to support a means for receiving, from a second device, a first transmission related to ambient Internet of things (A-IoT) communication, wherein the first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal; and a means for performing the second transmission. The processor 402 may be configured to operable to support a means for performing a first transmission related to ambient Internet of things (A-IoT) communication to a first device, wherein the first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal; and a means for performing an interference measurement based on the interference measurement signal.

[0104] The processor 402 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component,  or any combination thereof) . In some implementations, the processor 402 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 402. The processor 402 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 404) to cause the device 400 to perform various functions of the present disclosure.

[0105] The memory 404 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 404 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 402 cause the device 400 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 402 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 404 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0106] The I / O controller 408 may manage input and output signals for the device 400. The I / O controller 408 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 408 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 408 may utilize an operating system such as  or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 408 may be implemented as part of a processor, such as the processor 402. In some implementations, a user may interact with the device 400 via the I / O controller 408 or via hardware components controlled by the I / O controller 408.

[0107] In some implementations, the device 400 may include a single antenna 410. However, in some other implementations, the device 400 may have more than one antenna 410 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 406 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 410, wired, or wireless links as described herein. For example, the  transceiver 406 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 406 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 410 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 410. The transceiver 406 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0108] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 410 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0109] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 410 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0110] FIG. 5 illustrates an example of a processor 500 that supports an interference measurement in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 500 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 500 may include a controller 502 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 500 may optionally include at least one memory 504, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 500  may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 506. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0111] The processor 500 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 500) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0112] The controller 502 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 500 to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 502 may operate as a control unit of the processor 500, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 500. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0113] The controller 502 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 504 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 502 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 504. The controller 502 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 502 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 500 to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described  herein. Additionally, or alternatively, the controller 502 may be configured to manage flow of data within the processor 500. The controller 502 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 500.

[0114] The memory 504 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 500 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementations, the memory 504 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 500) . In some other implementations, the memory 504 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 500) .

[0115] The memory 504 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 500, cause the processor 500 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 502 and / or the processor 500 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 504 to cause the processor 500 to perform various functions. For example, the processor 500 and / or the controller 502 may be coupled with or to the memory 504, and the processor 500, the controller 502, and the memory 504 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 500 may include multiple processors and the memory 504 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0116] The one or more ALUs 506 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementations, the one or more ALUs 506 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 500) . In some other implementations, the one or more ALUs 506 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 500) . One or more ALUs 506 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 506 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 506 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and  logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 506 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 506 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0117] The processor 500 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 500 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a second device, a first transmission related to ambient Internet of things (A-IoT) communication, wherein the first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal; and a means for performing the second transmission. The processor 500 may be configured to or operable to support a means for performing a first transmission related to ambient Internet of things (A-IoT) communication to a first device, wherein the first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal; and a means for performing an interference measurement based on the interference measurement signal..

[0118] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method 600 that supports an interference measurement in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 600 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 600 may be performed by a first device 161 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0119] At 610, the method may include receiving, from a second device, a first transmission related to ambient Internet of things (A-IoT) communication, wherein the first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal. The operations of 610 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 610 may be performed by a first device 161 as described with reference to FIG. 1F.

[0120] At 620, the method may include performing the second transmission. The operations of 620 may be performed in accordance with examples as described herein. In  some implementations, aspects of the operations of 620 may be performed by a first device 161 as described with reference to FIG. 1F.

[0121] FIG. 7 illustrates a flowchart of a method 700 that supports an interference measurement in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 700 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 700 may be performed by a second device 162 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0122] At 710, the method may include performing a first transmission related to ambient Internet of things (A-IoT) communication to a first device, wherein the first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal. The operations of 710 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 710 may be performed by a second device 162 as described with reference to FIG. 1F.

[0123] At 720, the method may include performing an interference measurement based on the interference measurement signal. The operations of 720 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 720 may be performed by a second device 162 as described with reference to FIG. 1F.

[0124] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0125] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a  combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0126] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0127] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0128] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference  to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on”shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0129] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A first device comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the first device to:receive, from a second device, a first transmission related to ambient Internet of things (A-IoT) communication, wherein the first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal; andperform the second transmission.2.The first device of claim 1, wherein a midamble occasion in the second transmission is used as an occasion for the interference measurement signal.3.The first device of claim 2, wherein one of the following:the interference measurement signal comprises a first indication indicating that the midamble occasion is used for the interference measurement signal;the second transmission comprises a second indication indicating that one or more midamble occasions of a plurality of midamble occasions comprising the midamble occasion are used for one or more interference measurement signals of a plurality of interference measurement signals comprising the interference measurement signal respectively.4.The first device of claim 2, wherein one of the following:the at least one processor is further configured to cause the first device to:determine to use the midamble occasion as the occasion for the interference measurement signal; orthe first transmission comprises an indication to use the midamble occasion as the occasion for the interference measurement signal.5.The first device of claim 1, wherein one of a location of an occasion for the interference measurement signal, a length of the occasion, or a number of one or more  occasions for one or more interference measurement signals comprising the interference measurement signal is one of the following:indicated by the second device in the first transmission; ordetermined by the first device and indicated in the second transmission to the second device.6.The first device of claim 5, wherein the location of the occasion is determined based on a reference point, and an offset of the location relative to the reference point.7.The first device of claim 1, wherein the interference measurement signal comprises one of the following:a starting part used to identify a starting point of the interference measurement signal;a functional part used for an interference measurement; oran ending part used to identify an ending point of the interference measurement signal.8.The first device of claim 7, wherein the interference measurement signal comprises the starting part and the starting part comprises a first sequence, and one of the following:the interference measurement signal comprises the ending part, and the ending part comprises a second sequence; oran ending point of the interference measurement signal is determined based on the starting part and a duration of the interference measurement signal.9.The first device of claim 7, wherein one of the following:the first device is muted during the functional part;the functional part comprises a first part and a second part, and wherein the first device is muted within the first part and a target voltage occurs within the second part; ora sequence of the functional part is different from a sequence of a postamble used to identify an ending point of the second transmission.10.The first device of claim 1, wherein the first device comprises an A-IoT device, and the second device comprises one of a relay, an integrated access backhaul (IAB) node, a user equipment (UE) , a repeater, or a base station (BS) .11.A second device comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the second device to:perform a first transmission related to ambient Internet of things (A-IoT) communication to a first device, wherein the first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal; andperform an interference measurement based on the interference measurement signal.12.The second device of claim 11, wherein a midamble occasion in the second transmission is used as an occasion for the interference measurement signal.13.The second device of claim 12, wherein one of the following:the interference measurement signal comprises a first indication indicating that the midamble occasion is used for the interference measurement signal;the second transmission comprises a second indication indicating that one or more midamble occasions of a plurality of midamble occasions comprising the midamble occasion are used for one or more interference measurement signals of a plurality of interference measurement signals comprising the interference measurement signal respectively.14.The second device of claim 12, wherein the first transmission comprises an indication to use the midamble occasion as the occasion for the interference measurement signal.15.The second device of claim 11, wherein one of a location of an occasion for the interference measurement signal, a length of the occasion, or a number of one or more occasions for one or more interference measurement signals comprising the  interference measurement signal is one of the following:determined by the second device and indicated in the first transmission to the first device; orindicated by the first device in the second transmission.16.The second device of claim 11, wherein the interference measurement signal comprises one of the following:a starting part used to identify a starting point of the interference measurement signal;a functional part used for the interference measurement; oran ending part used to identify an ending point of the interference measurement signal.17.The second device of claim 16, wherein the interference measurement signal comprises the starting part and the starting part comprises a first sequence, and one of the following:the interference measurement signal comprises the ending part, and the ending part comprises a second sequence; oran ending point of the interference measurement signal is determined based on the starting part and a duration of the interference measurement signal.18.The second device of claim 16, wherein one of the following:the first device is muted during the functional part, and wherein performing the interference measurement comprises:performing the interference measurement based on the functional part;the functional part comprises a first part and a second part, and wherein the first device is muted within the first part and a target voltage occurs within the second part, and wherein performing the interference measurement comprises:performing the interference measurement based on the first part; ora sequence of the functional part is different from a sequence of a postamble used to identify an ending point of the second transmission.19.The second device of claim 11, wherein the first device comprises an A- IoT device, and the second device comprises one of a relay, an integrated access backhaul (IAB) node, a user equipment (UE) , a repeater, or a base station (BS) .20.A method performed by a second device, comprising:performing a first transmission related to ambient Internet of things (A-IoT) communication to a first device, wherein the first transmission indicates the first device to perform a second transmission comprising an interference measurement signal; andperforming an interference measurement based on the interference measurement signal.

Citation Information

Patent Citations

  • Interference measurement method and device

    CN110972156A

  • Information processing method and device, communication system and storage medium

    CN118235464A

  • Cross link interference control for passive radio frequency devices

    WO2024011444A1

  • Communication method and apparatus

    WO2024140533A1