Ambient internet-of-things communication systems

Ambient IoT systems address the challenges of harsh communication environments and low-cost requirements by using backscattering and energy harvesting technologies, achieving efficient and low-power communication solutions for IoT applications.

WO2025111824A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-06-05ZTE CORP
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Application Number
PCT/CN2023/134881
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
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Filing Date
2023-11-29
Publication Date
2025-06-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing IoT technologies struggle to meet communication needs in harsh environments, require extremely small terminal forms, and demand extremely low-cost communication solutions.

Method used

The development of ambient IoT systems that utilize backscattering technology and energy harvesting to enable robust and efficient communication, with features such as periodic and continuous reference signal transmission, wake-up signals, and charging signals to support low-power operation.

Benefits of technology

Ambient IoT systems achieve efficient communication in challenging environments while maintaining low power consumption and cost, making them suitable for a wide range of IoT scenarios.

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Abstract

Techniques are described to for enabling communication in ambient Internet-of-Things (IoT) systems. An example wireless communication method includes receiving, by a wireless device, from a network node of a plurality of network nodes, a signal, and performing, based on the signal, a cell selection procedure with a target network node, wherein the target network node corresponds to one of the plurality of network nodes. Another example wireless communication method includes transmitting, by a network node of plurality of network nodes, a signal to a wireless device, and where the wireless device is configured, upon reception of the signal, to perform a cell selection procedure with a target network node that corresponds to one of the plurality of network nodes.
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Description

AMBIENT INTERNET-OF-THINGS COMMUNICATION SYSTEMSTECHNICAL FIELD

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

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

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

[0004] Methods, systems, and devices for enabling communication in ambient internet-of-things (IoT) systems are described. Ambient IoT systems can be characterized by harsh communication environments, extremely small terminal form requirements, and extremely low-cost IoT communication needs. Embodiments of the disclosed technology provide functions and protocols that enable robust and efficient communication in ambient IoT systems.

[0005] In an example aspect, a method for wireless communication includes receiving, by a wireless device, from a network node of a plurality of network nodes, a signal, and performing, based on the signal, a cell selection procedure with a target network node, wherein the target network node corresponds to one of the plurality of network nodes.

[0006] In another example aspect, a method for wireless communication includes transmitting, by a network node of plurality of network nodes, a signal to a wireless device, and where the wireless device is configured, upon reception of the signal, to perform a cell selection procedure with a target network node that corresponds to one of the plurality of network nodes.

[0007] In yet another example aspect, the above-described methods are embodied in the form of processor-executable code and stored in a non-transitory computer-readable storage medium. The code included in the computer readable storage medium when executed by a processor, causes the processor to implement the methods described in this patent document.

[0008] In yet another example aspect, a device that is configured or operable to perform the above-described methods is disclosed.

[0009] The above and other aspects and their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims.

[0010] BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWING

[0011] FIGS. 1A and 1B timing diagrams showing examples of periodically transmitting and continuously transmitting a reference signal, respectively.

[0012] FIG. 2 shows an example of transport channels in an ambient IoT system.

[0013] FIG. 3 shows a flowchart for an example method of wireless communication.

[0014] FIG. 4 shows a flowchart for another example method of wireless communication.

[0015] FIG. 5 shows an example block diagram of a hardware platform that may be a part of a network device or a communication device.

[0016] FIG. 6 shows an example of wireless communication including a base station (BS) and user equipment (UE) based on some implementations of the disclosed technology.DETAILED DESCRIPTION

[0017] Although existing Internet-of-Things (IoT) technologies such as Machine Type Communication (MTC) , Narrowband (NB) -IoT and other technologies have achieved low cost, low power consumption and large connections for IoT terminals, thereby meeting the IoT communication needs in many scenarios, there are still many IoT scenarios in which network communication needs cannot be met using existing technologies. These include harsh communication environments, extremely small terminal form requirements, and extremely low-cost IoT communication needs.

[0018] Ambient IoT refers to a wireless communications system that includes a device that uses backscattering technology and environmental energy harvesting technology to convert available signals and energy around the device into electrical energy that can drive its own  circuits. The ambient IoT device uses a communication mode with backscattering as its core to achieve transmission to the target node. Furthermore, an ambient IoT device relies upon energy harvesting as one of the key mechanisms for powering and enabling the technology. Energy harvesting is the harnessing of the power in ambient radio waves to power tiny compute devices. This is very similar to the way solar panels harvest visible sunlight to power electric devices. Thus, the most notable features of ambient IoT are extremely low power consumption and low cost. The disclosed embodiments can be widely used in a variety of IoT scenarios and is a key communication technology for the future development of the ambient IoT systems.

[0019] The example headings for the various sections below are used to facilitate the understanding of the disclosed subject matter and do not limit the scope of the claimed subject matter in any way. Accordingly, one or more features of one example section can be combined with one or more features of another example section. Furthermore, 5G and ambient IoT terminology is used for the sake of clarity of explanation, but the techniques disclosed in the present document are not limited to 5G and ambient IoT technology only, and may be used in wireless systems that implement other protocols.

[0020] For example, the described embodiments and technology applies to backscatter communications that exploits the reflected or backscattered signals to transmit data, where the backscattered signals can be the reflection of ambient radio frequency (RF) signals, the RF signals from the dedicated carrier emitter or the signal photons in the non-classical quantum entangled pairs, etc. E. g., systems and implementations are described in “An Overview on Backscatter Communications” by Niu et al. in the IEEE Journal of Communications and Information Networks, Vol. 4, No. 2 (2019) . In this context, the disclosed embodiments provide various features and aspects of a wireless device operating in an ambient IoT system (referred to as an ambient IoT (AIoT) user equipment (UE) , or simply as a UE) .

[0021] Embodiment 1 (measurement examples)

[0022] In some embodiments, an AIoT UE is configured to support generating measurements of a reference signal to obtain synchronization, the signal strength, interference strength, etc.

[0023] – In some examples, the reference signal is transmitted periodically, and could be used for measurement. The periodicity or the duration of the reference signal is broadcast by a network node (e.g., a gNodeB) or is a fixed value (e.g., predetermined, or more generally, known by both the wireless device (UE) and the network node (gNB) ) . Herein, an AIoT UE could  measure this reference signal periodically, and then generate (or) obtain the measurement results, or obtain the cell identity or transmitter identity.

[0024] –In some examples, the reference signal is transmitted continuously, and could be used for measurement. As discussed above, the periodicity or duration of the continuously transmitted reference signal is broadcast by gNB or is a fixed value. Herein, an AIoT UE could measure this reference signal continuously during a duration, and then obtain the measurement results, or obtain the cell identity or transmitter identity.

[0025] – In some examples, a wake-up signal, which is configured to wake-up an AIoT UE, is transmitted periodically. The periodicity or the duration of the wake-up signal is broadcast by a gNB or is a fixed value. Herein, the UE monitors the wake-up signal at the occasion of wake-up signal, and if the UE receives this wake-up signal, the UE obtain the cell identity or transmitter identity.

[0026] – In some examples, a wake-up signal, which is configured to wake-up an AIoT UE, is transmitted periodically. The reference signal is transmitted after the wake-up signal. The periodicity or the duration of the reference signal, the time offset between a starting time or an ending time of the wake-up signal and a starting time or an ending time of the reference signal is broadcast by the gNB or is a fixed value. Herein, the UE monitors the wake-up signal at the occasion of wake-up signal, and if the UE receives this wake-up signal, the UE wakes up and measures the subsequent reference signal.

[0027] – In some examples, the wake-up signal is transmitted occasionally. The duration of the wake-up signal is broadcast by gNB or is a fixed value. The UE continuously monitors (e.g., listens for) the wake-up signal during this duration, and if the UE receives this signal, the UE obtain the cell identity or transmitter identity.

[0028] – In some examples, the wake-up signal is transmitted occasionally. The reference signal is transmitted after the wake-up signal, and during a duration. The time offset between a starting time or an ending time of the wake-up signal and a starting time or an ending time of the reference signal, the duration of the reference signal and the duration of the wake-up signal is broadcast by the gNB or is a fixed value. The UE continuously monitors (e.g., listens for) the wake-up signal during this duration, and if the UE receives this signal, the UE wakes up and measures the reference signal that is transmitted in that duration.

[0029] – In some examples, a charging signal, which can provide power to the UE, is transmitted periodically. The reference signal is transmitted after the charging signal, which is configured to supply energy to the UE, enabling it to receive any subsequent signals successfully. The time offset between a starting time or an ending time of the charging signal and a starting time or an ending time of the reference signal is broadcast by the gNB or is a fixed value. Herein, the UE receives the charging signal at the occasion of the charging signal, and when the UE has enough energy, it measures the subsequent reference signal.

[0030] – In some examples, the charging signal is transmitted occasionally. The charging signal is configured to supply energy to the UE, enabling it to receive any subsequent signals successfully. The reference signal is transmitted after the charging signal, and during a duration. The time offset between a starting time or an ending time of the charging signal and a starting time or an ending time of the reference signal is broadcast by the gNB or is a fixed value. The UE receives the charging signal during this duration, and if the UE is sufficiently charged, the UE measures the reference signal that is transmitted in that duration.

[0031] In these examples, the measurement results can include a Reference Signal Received Power (RSRP) , a Reference Signal Received Quality (RSRQ) , a Received Signal Strength Indicator (RSSI) , and / or a Signal to Interference and Noise Ratio (SINR) .

[0032] Embodiment 2 (cell selection examples)

[0033] In some embodiments, the AIoT UE is configured to receive a message from one or more cells, and subsequently, select a cell based thereon.

[0034] – In some examples, the UE receives the message, which includes a cell identity or source identity, from a cell and selects (e.g., associates or joins with) this cell. In some examples, the message is an inventory message carrying inventory information, or a selection message carrying selection information, or a paging message carrying UE information, or an acknowledge message carrying UE information, or a conflict resolution message carrying UE information. If the UE matches with the information carried in the message, the UE selects this cell. This message could be the message that UE receives first or UE selects randomly.

[0035] – In some examples, the UE receives multiple messages from multiple cells (e.g., one or more gNBs) , and responds to each one of them. If the UE receives a response message from one of the cells, the UE selects that cell. If the UE has not selected a cell, and the message of the multiple messages is an inventory message carrying inventory information, or a selection  message carrying selection information, or a paging message carrying UE information, then this message carries the cell identity or source identity. Based on this information, the UE responds by sending a message to each cell, with the message carrying UE information. If the UE receives a response message from one of the cells, and the message carries UE information, the UE selects this cell.

[0036] – In some examples, the UE responds to the message from a cell, and then selects that cell. For example, the UE receives a message, which could be an inventory message carrying inventory information, or a selection message carrying selection information, or a paging message carrying UE information, and is carrying the cell identity or source identity. If the UE matches the information carried in the message, the UE responds to this message by sending a feedback message to the cell. This message could be the message that UE receives first or UE selects randomly. The response message carries UE information, and the UE then selects this cell.

[0037] – In some examples, the UE could switch to a different state, and then select to an associated cell. In some examples, when the UE completes a procedure in multiple cells, e.g., the UE completes a conflict resolution or inventory procedure in multiple cells, the UE switches to some state in one of the multiple cells, e.g., a ready state, a connected state, an arbitrate state, a reply state, an acknowledged state, or an open state. The UE then selects the associated cell.

[0038] – In some examples, after the UE receives the wake-up signal, the UE selects a strongest cell or a first cell. Upon waking up, the UE continuously measures during a duration, obtains measurement results, and selects a cell with the highest or first measurement result.

[0039] – In some examples, after UE has completed charging, the UE selects a strongest cell or a first cell. When the UE completes charging, it continuously measures during a duration, obtains measurement results, and selects a cell with the highest or first measurement result.

[0040] – In some examples, before the UE initiates a connection, the UE selects a strongest cell or a first cell. Prior to initiating a connection with a gNB, the UE continuously measures during a duration, obtains measurement results, and selects a cell with the highest or first measurement result.

[0041] – In some examples, the UE performs cell selection periodically. For example, the UE obtains the updated measurement results periodically, and then selects the cell with the highest measurement result.

[0042] – In some examples, the UE selects a cell, executes instructions from this cell that include receiving a downlink (DL) message, and feeding back the uplink (UL) response. If the UE receives a similar message from another cell, the UE is configured to discard this message and not respond to it.

[0043] – In some examples, the UE releases a selected cell when it completes a process, falls back into an initial state, selected the cell outside a predetermined duration, and / or lost power. Herein, the UE releases the configuration of this cell, and reselects a new cell.

[0044] – In some examples, the UE fails to receive the response message from the selected cell, and releases the selected cell. For example, if the UE sends a message to the selected cell during a predetermined duration and does not receive a feedback message, the UE releases the selected cell. In another example, if the UE sends multiple message to the selected cell, and does not receive a feedback message from the selected cell, the UE releases the selected cell. In these examples, the UE releases the configuration of the cell, and reselects a new cell.

[0045] – In some examples, if UE receives the multiple messages from multiple cells, UE could infer that it is on a cell edge. For example, the UE receives the multiple messages with each message carrying a different cell identity or source identity, and consequently concludes that it is on a cell edge.

[0046] Embodiment 3 (system information examples)

[0047] In some embodiments, a network configuration is transmitted to an AIoT UE.

[0048] – In some examples, the configuration is transmitted occasionally, and the transmission occasion of the configuration is subsequent to the transmission of the wake-up signal, the charging signal, or the reference signal. The time offset between a starting time or an ending time of the wake-up signal, the charging signal, or the reference signal and a starting time or an ending time of the transmission occasion of the configuration is broadcast by the gNB or a fixed value. Herein, after the UE has woken up, completed charging, or selected a cell, the UE is configured to receive the configuration during the transmission occasion. Before the UE initiates a connection, the UE receives the configuration.

[0049] – In some examples, the configuration is transmitted periodically. In some examples, the periodicity of the reference signal is broadcast by the gNB or is a fixed value (e.g., known to both the UE and the gNB) . After UE has woken up, completed charging, selected a cell, or initiated a connection, the UE receives the configuration.

[0050] – In some examples, the UE releases the configuration of a cell when it, for example, completes a process, falls back into an initial state, selected the cell outside a predetermined duration, or lost power.

[0051] – In some examples, the configuration of the network includes a cell identifier, an area identifier, timing information, management and orchestration (MO) or access resource configuration, and so on.

[0052] Embodiment 4 (paging examples)

[0053] In some embodiments, a triggering message is used to trigger the AIoT UE to access the ambient IoT or 5G network. After the UE receives this triggering message, the UE initiates a connection with the network. In some cases, the message informs the UE that it needs to set up a connection with a network node, e.g., a gNodeB (gNB) , due to the arrival of downlink (DL) data, or the UE sets up the connection if uplink (UL) data arrives. In some examples, the triggering message is an inventory message, a paging message, a selection message, and so on.

[0054] – In some examples, the triggering message is transmitted periodically. The periodicity of the transmission occasion of the triggering message is broadcast by the gNB or is a fixed value. The transmission occasion of triggering message is transmitted after the wake-up signal, the charging signal, the reference signal, or the configuration. The time offset between a starting time or an ending time of the wake-up signal, the charging signal, the reference signal, or configuration and a starting time or an ending time of the transmission occasion of triggering message is broadcast by the gNB or is a fixed value. Herein, the UE monitors the occasion of triggering message, and if the UE receives the triggering message and matches the conditions carried in this message, the UE initiates a connection with the gNB.

[0055] – In some examples, the triggering message is transmitted occasionally. The triggering message is transmitted after the wake-up signal, the charging signal, the reference signal, or the configuration, and during a duration. The time offset between a starting time or an ending time of the wake-up signal, the charging signal, the reference signal, or the configuration and a starting time or an ending time of the transmission occasion of the triggering message, and the duration is broadcast by the gNB or is a fixed value. Herein, the UE continuously monitors the duration for the triggering message, and upon receiving this signal, the UE initiates a connection with the gNB.

[0056] –In some examples, the triggering message includes a cell identifier, UE information, selection information, and so on.

[0057] Embodiment 5 (access examples)

[0058] In some embodiments, access resources are used by the AIoT UE to transmit an access signal to the network node, e.g., a gNB.

[0059] – In some examples, the occasion of the access resource is occasional. The occasion of the access resource is after the wake-up signal, the charging signal, the reference signal, the configuration, or the triggering message. The time offset between a starting time or an ending time of the wake-up signal, the charging signal, the reference signal, the configuration, or the triggering message and a starting time or an ending time of the occasion is broadcast by the gNB or is a fixed value.

[0060] – In some examples, the occasion of the access resource is periodic. The periodicity of the occasion of the access resource is broadcast by the gNB or is a fixed value. The occasion of the access resource is after the wake-up signal, the charging signal, the reference signal, the configuration, or the triggering message. The time offset between a starting time or an ending time of the wake-up signal, the charging signal, the reference signal, the configuration, or the triggering message and a starting time or an ending time of the occasion is broadcast by the gNB or is a fixed value.

[0061] – In some examples, the occasion of the access resource is indicated by the triggering message. For example, the triggering message indicates the time offset after the triggering message, or the periodicity of the occasion of the access resource.

[0062] In some embodiments, the AIoT UE is configured to select the access resource.

[0063] – In some examples, the UE selects an access resource during a predetermined duration. In that duration, there are multiple occasions of the access resource, and the UE randomly selects an access resource. Herein, a length of the predetermined duration is configured by the gNB or is a fixed value (e.g., known by both the gNB and the AIoT UE) .

[0064] – In some examples, the UE selects an access resource according to an indication of the triggering message. If the triggering message indicates the occasion of the access resource, the UE selects this access resource.

[0065] In some embodiments, the AIoT UE is configured to transmit the access signal in the selected access resource.

[0066] – In some examples, the UE produces a random portion of information, and generates a Medium Access Control (MAC) Protocol Data Unit (PDU) or Radio Resource Control (RRC) message to carry this random portion of information.

[0067] – In some examples, the UE generates a MAC PDU or an RRC message carrying UE information and optional Non Access Stratum (NAS) data. The UE information could be a UE ID, a random number (or random data portion) that the UE generates, and so on.

[0068] In some embodiments, the AIoT UE is configured to receive a response.

[0069] – In some examples, the UE monitors a duration in which it receives the response. The response is a MAC PDU that carries the contention resolution, an RRC message, and optional NAS data.

[0070] – In some examples, the UE monitors a duration in which it receives the response. The response is a MAC PDU that carries the contention resolution.

[0071] – In some examples, the UE monitors a duration in which it receives the response. The response is a MAC PDU that carries the contention resolution and optional NAS data.

[0072] In the above examples, the contention resolution message includes UE information, e.g., a random portion of information transmitted by the UE, a part of the Medium Access Control (MAC) Protocol Data Unit (PDU) or Radio Resource Control (RRC) message that the UE transmits, and so on. If the information carried in the contention resolution message matches the UE information, the access procedure is considered successful.

[0073] – In some examples, the UE is unable to perform a monitoring operation during a predetermined window, and thus unable to receive the response.

[0074] – In some examples, the information carried in the contention resolution message does not match the UE.

[0075] – In some examples, the UE receives a response during a predetermined window. The response carries a fall back indication, which indicates an access resource in which the UE could trigger another access procedure and time information when the UE could trigger another access procedure.

[0076] In the above examples, the UE considers the access procedure to be unsuccessful, and the UE is configured to trigger another access procedure. Alternatively, the UE is configured to monitor the triggering message.

[0077] Embodiment 6 (power examples)

[0078] In some embodiments, the AIoT UE is configured to use time to charge itself, and be capable to perform the described operations.

[0079] – In some examples, a UE capability message includes power information, e.g., a UE type (device A / B / C) , a maximum or minimum communication time supported after the UE completes charging, a maximum or minimum charging time, and so on.

[0080] – In some examples, the gNB needs to know power information or UE capability of the UE from the Core Network (CN) , and the CN delivers the power information or UE capability to gNB via NG message.

[0081] – In some examples, the gNB needs to know power information or UE capability of UE from the UE, and the UE reports the power information or the UE capability to the gNB. Herein, the power information or UE capability is carried in the UL response to the gNB.

[0082] – In some examples, the gNB reports the power information or UE capability of the UE to the CN. For example, the gNB delivers the power information or UE capability to CN via NG message.

[0083] – In some examples, the gNB reports the power information or UE capability of the UE to a neighboring gNB. For example, the gNB delivers the power information or UE capability to the neighboring gNB via Xn message.

[0084] – In some examples, the power information includes a UE type (device A / B / C) , a maximum or minimum communication time supported after the UE completes charging, a maximum or minimum charging time, a remaining communication time, a maximum or minimum interval between two communications, a starting time or duration of a next communication, a starting time or duration of a subsequent charging operation, an indication that the power is about to run out, and so on.

[0085] Embodiment 7 (retransmission examples)

[0086] In some embodiments, the AIoT UE is configured to retransmit one or more messages according to an indication by the network node, e.g., gNB.

[0087] – In some examples, a Medium Access Control (MAC) Control Element (CE) comprises the indication that indicates the UE should retransmit. The MAC CE includes a retransmission indication indicating whether to retransmission, e.g., a “1” indicates that the UE needs to retransmit the last transmitted message or MAC PDU. If the UE receives a MAC CE,  and the MAC CE includes an enabled retransmission indication, the UE retransmits the last transmitted message or MAC PDU.

[0088] – In some examples, a Medium Access Control (MAC) Control Element (CE) comprises the indication that indicates the UE should retransmit. The MAC CE includes a retransmission indication indicating the number of MAC PDU that needs to retransmission, e.g., a “10” indicates that the UE needs to retransmit the MAC PDU numbered “10. ” If the UE receives a MAC CE, and the MAC CE includes a number (or index) of a MAC PDU, the UE retransmits the last transmitted MAC PDU with this number (or index) .

[0089] Embodiment 8 (information exchange examples)

[0090] In some embodiments, the network node (s) in the ambient IoT system is (are) configured to exchange information about the AIoT.

[0091] – In some examples, the gNB exchanges a coordination resource about AIot via Xn message. In order to eliminate interference from the neighboring gNB, the gNB delivers the coordination resource to the neighboring gNB, wherein the coordination resource is either a reserved resource or an allocated resource in the time-and / or frequency-domain. Herein, a reserved resource is not intended to be used for transmission or reception, whereas an allocated resource is intended to be used for transmission or reception, and the Xn message includes the cell identifier, an indication for AIoT, the coordination resource, and so on.

[0092] – In some examples, the gNB exchanges AIoT UE information via Xn message. In order to avoid frequent communication (about the AIoT UE) with the neighboring gNB, the gNB could deliver the UE information to the neighboring gNB. The UE information includes the inventoried UE information and the stored UE information. The inventoried UE information includes a UE ID that was previously (or currently being) used to set up a connection with the gNB, or that has previously responded (or is currently responding) to the triggering message from the cell of the gNB. The stored UE information includes the identity of the UE in the cell of the gNB.

[0093] Example methods and implementations of the disclosed technology

[0094] In some embodiments, and as shown in FIG. 2, an ambient IoT system can include (and support) a variety of transport channels, which include:

[0095] – An AIoT Broadcast Channel (A-BCH) characterized by a fixed, pre-defined transport format, and a requirement to be broadcast in an entire coverage area of the cell. The configuration or triggering message of the cell is transmitted or handled in this channel.

[0096] – An AIoT Downlink Shared Channel (A-DL-SCH) characterized by supporting dynamic link allocation by varying modulation, coding, and transmit power, and supporting both dynamic and semi-static resource allocation. The DL dedicated message of the cell is transmitted or handled in this channel.

[0097] – An AIoT Paging Channel (A-PCH) characterized by a fixed, pre-defined transport format, and a requirement to be broadcast in an entire coverage area of the cell. The triggering message of the cell is transmitted or handled in this channel.

[0098] – An AIoT Uplink Shared Channel (A-UL-SCH) characterized by supporting dynamic link allocation by varying the transmit power, and potentially, modulation and coding, and supporting both dynamic and semi-static resource allocation. The DL dedicated message of the cell is transmitted or handled in this channel.

[0099] FIG. 3 shows an example flowchart for a wireless communication method 300. The method 300 includes, at operation 310, receiving, by a wireless device, from a network node of a plurality of network nodes, a signal.

[0100] The method 300 includes, at operation 320, performing, based on the signal, a cell selection procedure with a target network node, wherein the target network node corresponds to one of the plurality of network nodes.

[0101] FIG. 4 shows an example flowchart for another wireless communication method 400. The method 400 includes, at operation 410, transmitting, by a network node of plurality of network nodes, a signal to a wireless device. In this example method, the wireless device is configured, upon reception of the signal, to perform a cell selection procedure with a target network node that corresponds to one of the plurality of network nodes.

[0102] The described features can be implemented to further provide one or more of the following technical solutions:

[0103] A1. A wireless communication method, comprising: receiving, by a wireless device, from a network node of a plurality of network nodes, a signal; and performing, based on the signal, a cell selection procedure with a target network node, wherein the target network node  corresponds to one of the plurality of network nodes. In some embodiments, the cell selection procedure is as described in Embodiment 2.

[0104] A2. A wireless communication method, comprising: transmitting, by a network node of plurality of network nodes, a signal to a wireless device, wherein the wireless device is configured, upon reception of the signal, to perform a cell selection procedure with a target network node that corresponds to one of the plurality of network nodes. In some embodiments, the cell selection procedure is as described in Embodiment 2.

[0105] A3. The method of solution A1 or A2, wherein signal comprises a reference signal, and wherein the network node is configured to continuously transmit the signal after a first time instance. In some embodiments, the reference signal is as described in Embodiment 1.

[0106] A4. The method of solution A3, wherein the wireless device is configured, upon measuring the reference signal, to generate a measurement result.

[0107] A5. The method of solution A3, wherein the wireless device is configured to: receive, prior to the first time instance, a wake-up signal configured to wake up the wireless device; and generate, upon measuring the reference signal, a measurement result.

[0108] A6. The method of solution A5, wherein the measurement result is generated by continuously measuring the reference signal for a duration, and wherein a time offset between the wake-up signal and the duration is broadcast by the network node, or known to both the wireless device and the network node.

[0109] A7. The method of solution A5, wherein a time offset between the wake-up signal and the reference signal is broadcast by the network node, or known to both the wireless device and the network node.

[0110] A8. The method of solution A5, wherein the wireless device is configured to: monitor a wake-up signal occasion; wake up upon receiving the wake-up signal in the wake-up signal occasion; and measure the reference signal to generate the measurement result.

[0111] A9. The method of solution A5, wherein the wireless device is configured to: receive, prior to a reception of the reference signal, a charging signal configured to provide power to the wireless device.

[0112] A10. The method of solution A9, wherein a time offset between the charging signal and the reference signal is broadcast by the network node, or known to both the wireless device and the network node.

[0113] A11. The method of solution A9, wherein the wireless device is configured to: monitor a charging signal occasion; determine whether charging is required upon receiving the charging signal in the charging signal occasion; and measure, upon determining that the wireless device does not require further charging, the reference signal to generate the measurement result.

[0114] A12. The method of any of solutions A3 to A11, wherein one or more parameters of the reference signal are broadcast by the network node, or known to both the wireless device and the network node.

[0115] A13. The method of any of solutions A4 to A11, wherein the measurement result comprises at least one of a Reference Signal Received Power (RSRP) measurement, a Reference Signal Received Quality (RSRQ) measurement, a Received Signal Strength Indicator (RSSI) measurement, or a Signal-to-Noise plus Interference Ratio (SINR) .

[0116] A14. The method of solution A1 or A2, wherein the wireless device is configured to: receive, from each of the plurality of network nodes, a corresponding message comprising an identity of the corresponding network node, wherein the cell selection procedure is performed based on the identity of the target network node. In some embodiments, the cell selection procedure is as described in Embodiment 2.

[0117] A15. The method of solution A14, wherein the target network node is the network node from which a response message is received.

[0118] A16. The method of solution A14, wherein the target network node is the network node from which a message of the plurality of messages was first received by the wireless device.

[0119] A17. The method of solution A14, wherein the target network node is the network node from which a strongest signal is received.

[0120] A18. The method of solution A16 or A17, wherein the wireless device is configured to receive a wake-up signal or a charging signal prior to performing the cell selection procedure.

[0121] A19. The method of solution A18, wherein the wireless device is configured to determine the target network node subsequent to receiving the wake-up signal or the charging signal.

[0122] A20. The method of any of solutions A14 to A19, wherein the corresponding message is an inventory message, a selection message, a paging message, an acknowledgement message, or a conflict resolution message.

[0123] A21. The method of any of solutions A14 to A19, wherein the wireless device is configured to release the target network node upon a determination that a response message has not been received from the target network node, and perform the cell selection procedure.

[0124] A22. The method of any of solutions A14 to A19, wherein the wireless device is configured to determine that it is on a cell edge when the identity of the network node in each of multiple messages of the corresponding messages from the plurality of network nodes is different.

[0125] A23. An apparatus for wireless communication comprising a processor, configured to implement a method recited in one or more of solutions A1 to A22.

[0126] A24. A non-transitory computer readable program storage medium having code stored thereon, the code, when executed by a processor, causing the processor to implement a method recited in one or more of solutions A1 to A22.

[0127] The described features can be implemented to further provide one or more of the following technical solutions:

[0128] B1. A wireless communication method, comprising: receiving, by a wireless device from a network node, a reference signal after a first time instance, wherein the network node is configured to continuously transmit the reference signal after the first time instance; generating, based on the reference signal, a measurement result; and performing, based on the measurement result, a subsequent transmission. In some embodiments, the reference signal is as described in Embodiment 1.

[0129] B2. The method of solution B1, further comprising: receiving, prior to the first time instance, a wake-up signal configured to wake up the wireless device.

[0130] B3. The method of solution B2, wherein the measurement result is generated by continuously measuring the reference signal for a duration, and wherein a time offset between the wake-up signal and the duration is broadcast by the network node, or known to both the wireless device and the network node.

[0131] B4. The method of solution B2, wherein a time offset between the wake-up signal and the reference signal is broadcast by the network node, or known to both the wireless device and the network node.

[0132] B5. The method of solution B2, further comprising: monitoring a wake-up signal occasion, wherein the wireless device is configured to wake up upon receiving the wake-up  signal in the wake-up signal occasion, and subsequently measure the reference signal to generate the measurement result.

[0133] B6. The method of solution B1, further comprising: receiving, prior to a reception of the reference signal, a charging signal configured to provide power to the wireless device.

[0134] B7. The method of solution B6, wherein a time offset between the charging signal and the reference signal is broadcast by the network node, or known to both the wireless device and the network node.

[0135] B8. The method of solution B6, further comprising: monitoring a charging signal occasion, wherein the wireless device is configured to determine whether charging is required upon receiving the charging signal in the charging signal occasion, and subsequently measure the reference signal to generate the measurement result upon determining that the wireless device does not require further charging.

[0136] B9. A wireless communication method, comprising: continuously transmitting, after a first time instance, by a network node to a wireless device, a reference signal, wherein the wireless device is configured to measure the reference signal and generate a measurement result. In some embodiments, the reference signal is as described in Embodiment 1.

[0137] B10. The method of solution B9, further comprising: transmitting, prior to the first time instance, a wake-up signal configured to wake up the wireless device.

[0138] B11. The method of any of solutions B1 to B10, wherein one or more parameters of the reference signal are broadcast by the network node, or known to both the wireless device and the network node.

[0139] B12. The method of any of solutions B1 to B11, wherein the measurement result comprises at least one of a Reference Signal Received Power (RSRP) measurement, a Reference Signal Received Quality (RSRQ) measurement, a Received Signal Strength Indicator (RSSI) measurement, or a Signal-to-Noise plus Interference Ratio (SINR) .

[0140] B13. A wireless communication method, comprising: receiving, by a wireless device, a plurality of messages, wherein each message is received from a corresponding network node of a plurality of network nodes and comprises an identity of the corresponding network node; and performing, based on the identity of a target network node, a cell selection procedure with the target network node, wherein the target network node corresponds to a network node of the  plurality of network nodes. In some embodiments, the cell selection procedure is as described in Embodiment 2.

[0141] B14. A wireless communication method, comprising: transmitting, by a first network node of a plurality of network nodes to a wireless device, a message comprising an identity of the first network node, wherein the wireless device is configured to receive a plurality of messages and perform a cell selection procedure with a target network node, wherein the target network node corresponds to a network node of the plurality of network nodes. In some embodiments, the cell selection procedure is as described in Embodiment 2.

[0142] B15. The method of solution B13 or B14, wherein the target network node is the network node from which a response message is received.

[0143] B16. The method of solution B13 or B14, wherein the target network node is the network node from which a message of the plurality of messages was first received by the wireless device.

[0144] B17. The method of solution B13 or B14, wherein the target network node is the network node from which a strongest signal is received.

[0145] B18. The method of solution B16 or B17, wherein the wireless device is configured to receive a wake-up signal or a charging signal prior to performing the cell selection procedure.

[0146] B19. The method of solution B18, wherein the wireless device is configured to determine the target network node subsequent to receiving the wake-up signal or the charging signal.

[0147] B20. The method of any of solutions B13 to B19, wherein the message is an inventory message, a selection message, a paging message, an acknowledgement message, or a conflict resolution message.

[0148] B21. The method of any of solutions B13 to B19, wherein the wireless device is configured to release the target network node upon a determination that a response message has not been received from the target network node, and perform the cell selection procedure.

[0149] B22. The method of any of solutions B13 to B19, wherein the wireless device is configured to determine that it is on a cell edge when the identity of the network node in each of multiple messages of the plurality of messages is different.

[0150] B23. A wireless communication method, comprising: receiving, by a wireless device from a network node, a configuration message in a System Information Block (SIB) , wherein the  SIB is received subsequent to a wake-up signal, a charging signal, or a reference signal; and performing, based on the configuration message, a subsequent transmission. In some embodiments, the configuration message is as described in Embodiment 3.

[0151] B24. A wireless communication method, comprising: transmitting, by a network node to a wireless device, a configuration message in a System Information Block (SIB) , wherein the SIB is transmitted subsequent to transmitting a wake-up signal, a charging signal, or a reference signal. In some embodiments, the configuration message is as described in Embodiment 3.

[0152] B25. A wireless communication method, comprising: receiving, by a wireless device from a network node, a triggering message; and initiating, subsequent to receiving the triggering message, a connection with the network node, wherein the triggering message is received subsequent to a wake-up signal, a charging signal, a reference signal, or a configuration message in a System Information Block (SIB) . In some embodiments, the triggering message is as described in Embodiment 4.

[0153] B26. A wireless communication method, comprising: transmitting, by a network node to a wireless device, a triggering message, wherein the triggering message is transmitted subsequent to transmitting a wake-up signal, a charging signal, a reference signal, or a configuration message in a System Information Block (SIB) . In some embodiments, the triggering message is as described in Embodiment 4.

[0154] B27. The method of solution B25 or B26, wherein the triggering message is received in an inventory message, a selection message, a paging message, an acknowledgement message, or a conflict resolution message.

[0155] B28. The method of solution B25 or B26, wherein the triggering message transmitted by the network node during a duration, and wherein a time offset between the duration and the wake-up signal, the charging signal, the reference signal, or the configuration message is broadcast by the network node, or known to both the wireless device and the network node.

[0156] B29. A wireless communication method, comprising: receiving, by a wireless device from a network node, a capability message comprising power information, wherein the power information comprises a wireless device type, a maximum or minimum communication time after charging the wireless device, a maximum or minimum charging time, a maximum or minimum interval between adjacent communications, a starting time or duration of a subsequent communication, a starting time or duration of a subsequent charging operation, and / or an  indication that the wireless device requires charging; and performing, based on the capability message, a subsequent transmission. In some embodiments, the capability message is as described in Embodiment 6.

[0157] B30. A wireless communication method, comprising: transmitting, by a network node to a wireless device, a capability message comprising power information, wherein the power information comprises a wireless device type, a maximum or minimum communication time after charging the wireless device, a maximum or minimum charging time, a maximum or minimum interval between adjacent communications, a starting time or duration of a subsequent communication, a starting time or duration of a subsequent charging operation, and / or an indication that the wireless device requires charging. In some embodiments, the capability message is as described in Embodiment 6.

[0158] B31. A wireless communication method, comprising: receiving, by a wireless device from a network node, a medium access control (MAC) control element (CE) comprising an indication that configures the wireless device to retransmit a most recently received message; and transmitting, to the network node based on the indication, the most recently received message. In some embodiments, the indication is as described in Embodiment 7.

[0159] B32. A wireless communication method, comprising: transmitting, by a network node to a wireless device, a medium access control (MAC) control element (CE) comprising an indication that configures the wireless device to retransmit a most recently received message. In some embodiments, the indication is as described in Embodiment 7.

[0160] B33. An apparatus for wireless communication comprising a processor, configured to implement a method recited in one or more of solutions B1 to B32.

[0161] B34. A non-transitory computer readable program storage medium having code stored thereon, the code, when executed by a processor, causing the processor to implement a method recited in one or more of solutions B1 to B32.

[0162] FIG. 5 shows an example block diagram of a hardware platform 500 that may be a part of a network device (e.g., base station) or a communication device (e.g., a user equipment (UE) ) . The hardware platform 500 includes at least one processor 510 and a memory 505 having instructions stored thereupon. The instructions upon execution by the processor 510 configure the hardware platform 500 to perform the operations described in FIGS. 3 and 4 and in the various embodiments described in this patent document. The transmitter 515 transmits or sends  information or data to another device. For example, a network device transmitter can send a message to a user equipment. The receiver 520 receives information or data transmitted or sent by another device. For example, a user equipment can receive a message from a network device.

[0163] The implementations as discussed above will apply to a wireless communication. FIG. 6 shows an example of a wireless communication system (e.g., a 5G or NR cellular network) that includes a base station 620 and one or more user equipment (UE) 611, 612 and 613. In some embodiments, the UEs access the BS (e.g., the network) using a communication link to the network (sometimes called uplink direction, as depicted by dashed arrows 631, 632, 633) , which then enables subsequent communication (e.g., shown in the direction from the network to the UEs, sometimes called downlink direction, shown by arrows 641, 642, 643) from the BS to the UEs. In some embodiments, the BS send information to the UEs (sometimes called downlink direction, as depicted by arrows 641, 642, 643) , which then enables subsequent communication (e.g., shown in the direction from the UEs to the BS, sometimes called uplink direction, shown by dashed arrows 631, 632, 633) from the UEs to the BS. The UE may be, for example, a smartphone, a tablet, a mobile computer, a machine to machine (M2M) device, an Internet of Things (IoT) device with the functionality described in this document, and so on.

[0164] Some of the embodiments described herein are described in the general context of methods or processes, which may be implemented in one embodiment by a computer program product, embodied in a computer-readable medium, including computer-executable instructions, such as program code, executed by computers in networked environments. A computer-readable medium may include removable and non-removable storage devices including, but not limited to, Read Only Memory (ROM) , Random Access Memory (RAM) , compact discs (CDs) , digital versatile discs (DVD) , etc. Therefore, the computer-readable media can include a non-transitory storage media. Generally, program modules may include routines, programs, objects, components, data structures, etc. that perform particular tasks or implement particular abstract data types. Computer-or processor-executable instructions, associated data structures, and program modules represent examples of program code for executing steps of the methods disclosed herein. The particular sequence of such executable instructions or associated data structures represents examples of corresponding acts for implementing the functions described in such steps or processes.

[0165] Some of the disclosed embodiments can be implemented as devices or modules using hardware circuits, software, or combinations thereof. For example, a hardware circuit implementation can include discrete analog and / or digital components that are, for example, integrated as part of a printed circuit board. Alternatively, or additionally, the disclosed components or modules can be implemented as an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) and / or as a Field Programmable Gate Array (FPGA) device. Some implementations may additionally or alternatively include a digital signal processor (DSP) that is a specialized microprocessor with an architecture optimized for the operational needs of digital signal processing associated with the disclosed functionalities of this application. Similarly, the various components or sub-components within each module may be implemented in software, hardware or firmware. The connectivity between the modules and / or components within the modules may be provided using any one of the connectivity methods and media that is known in the art, including, but not limited to, communications over the Internet, wired, or wireless networks using the appropriate protocols.

[0166] While this document contains many specifics, these should not be construed as limitations on the scope of an invention that is claimed or of what may be claimed, but rather as descriptions of features specific to particular embodiments. Certain features that are described in this document in the context of separate embodiments can also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment can also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination. Moreover, although features may be described above as acting in certain combinations and even initially claimed as such, one or more features from a claimed combination can in some cases be excised from the combination, and the claimed combination may be directed to a sub-combination or a variation of a sub-combination. Similarly, while operations are depicted in the drawings in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results.

[0167] Only a few implementations and examples are described and other implementations, enhancements and variations can be made based on what is described and illustrated in this disclosure.

Claims

1.A wireless communication method, comprising:receiving, by a wireless device, from a network node of a plurality of network nodes, a signal; andperforming, based on the signal, a cell selection procedure with a target network node, wherein the target network node corresponds to one of the plurality of network nodes.2.A wireless communication method, comprising:transmitting, by a network node of plurality of network nodes, a signal to a wireless device,wherein the wireless device is configured, upon reception of the signal, to perform a cell selection procedure with a target network node that corresponds to one of the plurality of network nodes.3.The method of claim 1 or 2, wherein signal comprises a reference signal, and wherein the network node is configured to continuously transmit the signal after a first time instance.4.The method of claim 3, wherein the wireless device is configured, upon measuring the reference signal, to generate a measurement result.5.The method of claim 3, wherein the wireless device is configured to:receive, prior to the first time instance, a wake-up signal configured to wake up the wireless device; andgenerate, upon measuring the reference signal, a measurement result.6.The method of claim 5, wherein the measurement result is generated by continuously measuring the reference signal for a duration, and wherein a time offset between the wake-up signal and the duration is broadcast by the network node, or known to both the wireless device and the network node.7.The method of claim 5, wherein a time offset between the wake-up signal and the reference signal is broadcast by the network node, or known to both the wireless device and the network node.8.The method of claim 5, wherein the wireless device is configured to:monitor a wake-up signal occasion;wake up upon receiving the wake-up signal in the wake-up signal occasion; andmeasure the reference signal to generate the measurement result.9.The method of claim 5, wherein the wireless device is configured to:receive, prior to a reception of the reference signal, a charging signal configured to provide power to the wireless device.10.The method of claim 9, wherein a time offset between the charging signal and the reference signal is broadcast by the network node, or known to both the wireless device and the network node.11.The method of claim 9, wherein the wireless device is configured to:monitor a charging signal occasion;determine whether charging is required upon receiving the charging signal in the charging signal occasion; andmeasure, upon determining that the wireless device does not require further charging, the reference signal to generate the measurement result.12.The method of any of claims 3 to 11, wherein one or more parameters of the reference signal are broadcast by the network node, or known to both the wireless device and the network node.13.The method of any of claims 4 to 11, wherein the measurement result comprises at least one of a Reference Signal Received Power (RSRP) measurement, a Reference Signal Received Quality (RSRQ) measurement, a Received Signal Strength Indicator (RSSI) measurement, or a Signal-to-Noise plus Interference Ratio (SINR) .14.The method of claim 1 or 2, wherein the wireless device is configured to:receive, from each of the plurality of network nodes, a corresponding message comprising an identity of the corresponding network node, wherein the cell selection procedure is performed based on the identity of the target network node.15.The method of claim 14, wherein the target network node is the network node from which a response message is received.16.The method of claim 14, wherein the target network node is the network node from which a message of the plurality of messages was first received by the wireless device.17.The method of claim 14, wherein the target network node is the network node from which a strongest signal is received.18.The method of claim 16 or 17, wherein the wireless device is configured to receive a wake-up signal or a charging signal prior to performing the cell selection procedure.19.The method of claim 18, wherein the wireless device is configured to determine the target network node subsequent to receiving the wake-up signal or the charging signal.20.The method of any of claims 14 to 19, wherein the corresponding message is an inventory message, a selection message, a paging message, an acknowledgement message, or a conflict resolution message.21.The method of any of claims 14 to 19, wherein the wireless device is configured to release the target network node upon a determination that a response message has not been received from the target network node, and perform the cell selection procedure.22.The method of any of claims 14 to 19, wherein the wireless device is configured to determine that it is on a cell edge when the identity of the network node in each of multiple messages of the corresponding messages from the plurality of network nodes is different.23.An apparatus for wireless communication comprising a processor, configured to implement a method recited in one or more of claims 1 to 22.24.A non-transitory computer readable program storage medium having code stored thereon, the code, when executed by a processor, causing the processor to implement a method recited in one or more of claims 1 to 22.

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