Resource determination for transmission

By determining resource sets based on frequencies and optimizing time and frequency allocations, the method addresses inefficiencies in wireless communication systems for ambient IoT devices, enhancing random access efficiency and reducing interference.

WO2025145568A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-10LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/108638
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-30
Publication Date
2025-07-10

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing resource allocation for ambient IoT devices, particularly in random access procedures, leading to inefficiencies in frequency domain multiplexing.

Method used

A method for determining a set of resources based on a set of frequencies, where a first frequency is selected, and transmissions are made to a second device on these resources, optimizing time and frequency allocations to improve random access efficiency.

Benefits of technology

This approach enhances the efficiency of random access procedures by optimizing resource allocation, reducing interference and improving the utilization of frequency resources for ambient IoT devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024108638_10072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024108638_10072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to resource determination for a transmission. In an aspect, a first device determines a set of resources based on a set of frequencies and a first frequency among the set of frequencies. The first device then performs a transmission to a second device on a resource among the set of resources.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RESOURCE DETERMINATION FOR TRANSMISSIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to resource determination for a transmission.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 devices, 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] In recent years, Internet of things (IoT) has attracted much attention in the wireless communication world. More “things” are expected to be interconnected for improving productivity efficiency and increasing comforts of life. To increase the efficiency, frequency domain multiplexed (FDMed) resources are introduced to achieve frequency domain multiplexing (FDM) among multiple IoT devices. However, there are still some issues associated with devices in wireless communications systems, for example, ambient IoT devices to be addressed.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support resource determination for a transmission, especially for random access with frequency multiplexing resources of ambient IoT devices.

[0005] Some implementations of the method and apparatuses described herein include, determining a set of resources based on a set of frequencies and a first frequency among the set of frequencies, and performing a transmission to a second device on a resource among the set of resources.

[0006] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining a number of the at least one time occasion on the second frequency based on the first frequency and the second frequency.

[0007] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining a number of the at least one time occasion on the second frequency based on the first frequency, the second frequency and the gap.

[0008] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the set of resources may be determined by determining one or more time occasions based on the set of frequencies and the first frequency.

[0009] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first frequency may comprise a lowest frequency among the set of frequencies.

[0010] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a frequency of the resource may be a second frequency, and a time duration of at least one time occasion on the second frequency may be shorter than or equal to a time duration of a time occasion on the first frequency.

[0011] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one time occasion may comprise multiple time occasions, and a gap may be between two adjacent time occasions among the multiple time occasions.

[0012] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the gap may comprise at least one chip length determined by the second frequency.

[0013] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the gap may be configured by the second device, the gap may be indicated by the second device, or the gap may be predefined.

[0014] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one time occasion may be continuously distributed from a beginning of the transmission, or the at least one time occasion may be equally distributed within the time duration of the time occasion on the first frequency.

[0015] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the transmission on the resource may comprise a message 1 (Msg1) of a 2-step random access (RA) or a 4-step RA, and some implementations of the method and apparatuses described herein may further include selecting the resource randomly from the set of resources.

[0016] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the transmission on the resource is a transmission of a message 3 (Msg3) of a 4-step RA, a frequency of the resource may be same as a frequency of a transmission of a Msg1 of the 4-step RA, or a frequency of the resource may be indicated by the second device.

[0017] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the transmission on the resource is a transmission of a message 3 (Msg3) of a 4-step RA, an index of a time occasion of the resource may be same as an index of a time occasion of a transmission of a Msg1 of the 4-step RA, or a time occasion of the resource may be indicated by the second device.

[0018] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the frequency of the resource may be indicated by an indication from the second device, and the indication comprises identities of multiple devices comprising the first device and indexes of frequencies corresponding to the identities, and the frequencies comprise the frequency of the resource.

[0019] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the time occasion of the resource may be indicated by an indication from the second device, and the indication comprises identities of multiple devices comprising the first device, indexes of time occasions corresponding to the identities, and the time occasions comprise the time occasion of the resource.

[0020] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the frequency and the time occasion of the resource may be indicated by an indication from the second device, and the indication comprises identities of multiple devices comprising the first device, indexes of frequencies and indexes of time occasions corresponding to  the identities, wherein the frequencies comprise the frequency of the resource and the time occasions comprise the time occasion of the resource.

[0021] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a number of bits for indicating the frequencies in the indication may be determined based on a number of the set of frequencies, or a number of bits for indicating the time occasions in the indication may be determined based on a number of time occasions of a highest frequency among the set of frequencies.

[0022] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the set of frequencies may be configured by the second device, the set of frequencies may be configured by a network device, the set of frequencies may be indicated by the second device, the set of frequencies may be indicated by a network device, or the set of frequencies may be predefined.

[0023] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may comprise an Internet of things (IoT) device, or the second device may comprise a reader of the IoT device.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0024] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports resource determination for a transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 1B illustrates an example of 4-step access procedure associated with aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 1C illustrates an example of 2-step access procedure associated with aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 1D illustrates an example of chip durations of different frequencies associated with aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 2 illustrates a flowchart of a method that supports resource determination for a transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 3 illustrates a first example in accordance with aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 4 illustrates a second example in accordance with aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 5 illustrates a third example in accordance with aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 6 illustrates an example of D2R transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 7 illustrates another example of D2R transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 8 illustrates an example of information indicating the resource in accordance with aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 9 illustrates another example of information indicating the resource in accordance with aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 10 illustrates an example of a device that support resource determination for a transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 11 illustrates an example of a processor that support resource determination for a transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 12 illustrates a flowchart of a method that supports resource determination for a transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0039] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0040] 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.

[0041] 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.

[0042] 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.

[0043] 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.

[0044] 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.

[0045] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G new radio (NR) , Long Term Evolution (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 user equipment 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 fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (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.

[0046] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a user equipment 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 V2X (vehicle-to-everything) 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 SMF, an AMF, a PCF, a UPF or devices with same function in future network architectures, and so forth.

[0047] 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 user equipment 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 user equipment 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 user equipment, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture user equipment such as a digital camera, a gaming user equipment, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless user equipment, 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: “user equipment, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0048] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports repetitions for a transmission 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.

[0049] 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.

[0050] 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.

[0051] 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.

[0052] 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.

[0053] 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.

[0054] 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) .

[0055] 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.

[0056] 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) ) .

[0057] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0058] 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) .

[0059] 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.

[0060] 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.

[0061] 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) .

[0062] 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.

[0063] 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.

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] 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.

[0068] Study on solutions for Ambient IoT (A-IoT) in NR has been approved, and frame structure, synchronization and timing, random access are studied in RAN1 for A-IoT downlink (DL) and uplink (UL) . It has been agreed that at least slotted-ALOHA based access is studied for A-IoT contention-based access procedure. For slotted-ALOHA based access, in order to increase the efficiency frequency domain multiplexed (FDMed) resources has been proposed to achieve the frequency domain multiplexing (FDM) among multiple A-IoT devices, line coding could be used, e.g., FM0 coding, Miller coding or Manchester coding.

[0069] FIG. 1B illustrates an example of 4-step access procedure associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1B, the device sends an ID to the reader in Msg1, and the ID is a random ID generated by device (e.g. randomly generated or generated based on device ID) . In Msg2, the reader echoes the ID received in Msg1, and further information may be included in Msg2. The device sends device ID and / or any other upper layer data (depending on upper layer request) in Msg3. If the Msg2 including the same random ID in Msg1 is received, the device considers the contention resolution as successful. RAN2 assumes the size of random ID in Msg1 should be sufficient for contention resolution purpose. “Msg4” (i.e. the subsequent reader to device, R2D, transmission after device to reader, D2R, transmission) does not need to be always sent in random access. “Msg4” can be considered to handle the Msg3 transmission failure (due to various reasons) .

[0070] FIG. 1C illustrates an example of 2-step access procedure associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1C, the device sends Device ID and / or any other upper layer data (depending on upper layer request) in Msg1. In Msg2, the reader may echo some information from Msg1.

[0071] The line coding is based on the different length of each chip after line coding to achieve different frequencies, e.g., backscatter link frequencies (BLFs) . In radio frequency identification (RFID) , the BLF could be from 40 kHz to 640 kHz. In time domain, the duration of each chip could be varied depending on the frequency, for example, the duration of the chip with a frequency of 40 kHz may be 16 times the duration  of the chip with a frequency of 640Hz. Therefore, the D2R transmission with higher frequency will occupy shorter time duration.

[0072] FIG. 1D illustrates an example of chip durations of different frequencies associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1D, different frequencies BLF0, BLF1, BLF2, BLF3, …, and BLFN-1 may correspond to different chip durations, namely, the chip duration 140-0, the chip duration 140-1, chip duration 140-2, chip duration 140-3, …, and the chip duration 140-N-1, respectively. It can be seen that the time duration of the D2R transmission is determined by the frequency if same payload size is transmitted by all the IoT devices. For the device with higher frequency, the transmission duration is much shorter than the device with lower frequency. For the resources not occupied by the device with higher BLF, they will be wasted since no other devices will perform D2R transmission on these resources.

[0073] In view of the above discussions, some embodiments of the present disclosure provide a solution for resource determination for a transmission, especially for random access of ambient IoT devices, for example, with frequency multiplexing resources. In one aspect of the solution of the present disclosure, a first device determines a set of resources based on a set of frequencies and a first frequency among the set of frequencies. The first device then performs a transmission to a second device on a resource among the set of resources. In this way, the resource for the transmission is determined, and thus the efficiency of the random access is improved. Principles and implementations of embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to FIGS. 2-12.

[0074] FIG. 2 illustrates a signaling chart illustrating an example process 200 in accordance with aspects of the present disclosure. The process 200 may involve the first device 201 and the second device 202. It would be appreciated that although the process 200 is applied in the communication environment 100 of FIG. 1A, this process may be likewise applied to other communication scenarios with similar issues.

[0075] The first device 201 may comprise an IoT device, e.g., A-IoT device. the second device 202 may comprise a reader of the IoT device. It is to be understood that the number of the first device 201 or the second device 202 is only for the purpose of illustration without suggesting any limitations. The process 200 may include any suitable number of devices adapted for implementing embodiments of the present disclosure.  Although not shown, it would be appreciated that one or more first devices may be comprised in the process 200.

[0076] In the process 200, the first device 201 determines 210 a set of resources based on a set of frequencies and a first frequency among the set of frequencies. For instance, a frequency in the set of frequencies corresponds to a random access slot, and sub-slots of the random access slot could be defined for each frequency in the set of frequencies. The set of resources corresponds to all sub-slots of the set of frequencies.

[0077] Alternatively or additionally, the set of frequencies may be configured by the second device 202 or a network device. Additionally, the set of frequencies may be indicated by the second device 202 or a network device. Alternatively, the set of frequencies may be predefined.

[0078] For example, a set of candidate frequencies for a D2R transmission may be indicated or configured by the reader (i.e., the second device 202) or network. Msg0 transmitted from a reader to the A-IoT devices may indicate a set of candidate frequencies, e.g., N frequencies as {F0, F1, F2, …, FN-1} . The candidate frequencies may be also pre-defined.

[0079] In some embodiments, the first frequency may comprise a lowest frequency among the set of frequencies. Due to the lowest frequency has the longest time duration, the sub-slots for a frequency among the set of resources may be determined based on the lowest frequency.

[0080] In order to determine the set of resources, the first device 201 may determine one or more time occasions based on the set of frequencies and the first frequency. The time occasions refers the sub-slots above.

[0081] Continuing with reference to FIG. 2, the first device 201 performs 220 a transmission 230 to the second device 202 on a resource among the set of resources. On the other side of the communication, the second device 202 receives 240 the transmission 230 from the first device 201.

[0082] If the transmission on the resource comprises a Msg1 of a 2-step RA or a 4-step RA, the first device 201 may further select the resource randomly from the set of resources. For instance, a A-IoT device (i.e., the first device 201) may randomly select a sub-slot for its D2R transmission carrying Msg1.

[0083] In some embodiments, a frequency of the resource is a second frequency, and a time duration of at least one time occasion on the second frequency may be shorter than or equal to a time duration of a time occasion on the first frequency. For instance, for each frequency of the set of candidate frequencies, the number of sub-slots on the current frequency (FX) is based on the current frequency (FX) and the lowest frequency of the set of candidate frequencies (F0) to guarantee the total time duration of N sub-slots on the current frequency (FX) does not exceed the time duration of transmission on lowest frequency (F0) . N is the number of sub-slots on the frequency FX.

[0084] Alternatively or additionally, the first device 201 may further determine a number of the at least one time occasion on the second frequency based on the first frequency and the second frequency. For example, the number of sub-slots for frequency FX could be expressed as

[0085] Additionally, if the at least one time occasion comprises multiple time occasions, and a gap may be between two adjacent time occasions among the multiple time occasions. To avoid the interference between two consecutive sub-slots on the same frequency since large sampling frequency offset (SFO) for the A-IoT device, the gap may be needed.

[0086] In addition, the gap may comprise at least one chip length determined by the second frequency. The gap may be expressed in the granularity of the chip length corresponding to the frequency, for example The gap may be also expressed in time granularity, for example in us / ms.

[0087] In an example, the gap may be configured by the second device 202. In another example, the gap may be indicated by the second device 202. In yet another example, the gap may be predefined. Additionally, the gap could be common for all frequencies or separated for each frequency.

[0088] For the case where there is a gap between two adjacent durations, the first device 201 may determine a number of the at least one time occasion on the second frequency based on the first frequency, the second frequency and the gap. In an example, for each frequency of the set of candidate frequencies, the number of sub-slots on this frequency is based on the current frequency (FX) , the lowest frequency of the set of candidate frequencies (F0) and a gap between two consecutive sub-slots. The total time  duration of N sub-slots including gaps does not exceed the time duration of the transmission on F0.

[0089] In some embodiments, the at least one time occasion may be continuously distributed from a beginning of the transmission. As shown in FIG. 3, N sub-slots (sub-slot 320, sub-slot 330, sub-slot 340, sub-slot 350 and sub-slot 360) on frequency FX are continuously located from the beginning of the transmission. The beginning of the sub-slot 320 is aligned with the beginning of the slot 310 on frequency F0. As shown in FIG. 4, there are gaps between adjacent time occasions, e.g., sub-slot 420 and sub-slot 430. N sub-slots (sub-slot 420, sub-slot 430, sub-slot 440, sub-slot 450 and sub-slot 460) with gaps on frequency FX are continuously located from the beginning of the transmission. The beginning of the sub-slot 420 is aligned with the beginning of the slot 410 on frequency F0.

[0090] Alternatively, the at least one time occasion may be equally distributed within the time duration of the time occasion on the first frequency. As shown in FIG. 5, N sub-slots (sub-slot 520, sub-slot 530, sub-slot 540, sub-slot 550 and sub-slot 560) on frequency FX are equally distributed within the time duration (i.e., slot 510) of the D2R transmission on lowest frequency (F0) .

[0091] For 4-step random access, the frequency and sub-slot (i.e., the time occasion) may be associated to the frequency and sub-slot of the previous D2R transmission carrying Msg1 or indicated by the reader. The reader transmits R2D transmission carrying Msg2 to echo the ID received in Msg1 and also to trigger the D2R transmission carrying Msg3 of corresponding devices.

[0092] In some examples, for the R2D transmission carrying Msg2, separated R2D transmission carrying Msg2 may be for each device. The reader may transmit multiple R2D transmission for each device, for one device which receives corresponding Msg2, it will transmit Msg3 to the reader. As shown in FIG. 6, MSG3 600-2 is transmitted in response to receiving MSG2 600-1, MSG3 600-4 is transmitted in response to receiving MSG2 600-3, and MSG3 600-N is transmitted in response to receiving MSG2 600-N-1, The frequency of the D2R transmission carrying Msg3 is same as the previous transmission carrying Msg1. In time domain, the transmission of D2R is needed to satisfy the time gap between a R2D transmission and a D2R transmission, e.g., within [TR2D_min,  TR2D_max] . TR2D_min is the minimum duration of the R2D transmission, and the TR2D_max is the minimum duration of the R2D transmission.

[0093] In some other examples, one R2D transmission may carry a Msg2 for all devices. One R2D transmission carrying Msg2 could be transmitted to multiple devices, and the corresponding D2R transmissions carrying Msg3 could be multiplexed in frequency domain. In contrast, for the separated R2D transmission carrying Msg2 for each device, the multiple Msg3 cannot be multiplexed in frequency domain.

[0094] On the resources for D2R transmissions carrying Msg3 from multiple devices with frequency multiplexing, a frequency of the resource may be the same as a frequency of a transmission of a Msg1 of the 4-step RA. In addition, for the time occasion, an index of a time occasion of the resource may be the same as an index of a time occasion of a transmission of a Msg1 of the 4-step RA. For example, the sub-slot for D2R transmission carrying Msg3 is associated to the previous sub-slot for D2R transmission carrying Msg1. As shown in FIG. 7, for frequency FX, if the first device 201 transmits D2R carrying Msg1 on frequency FX in sub-slot#1 710, and receives response carrying Msg2 from reader, it may transmit the D2R transmission carrying Msg3 on FX and also in sub-slot#1 730. If the first device 201 transmits D2R carrying Msg1 on frequency FX in sub-slot#2 720, it may transmit the D2R transmission carrying Msg3 on FX and also in sub-slot#2 740.

[0095] Alternatively, the time occasion of the resource may be indicated by the second device 202. In an example, the frequency of D2R transmission carrying Msg3 is same as previous D2R transmission carrying Msg1. The sub-slot for corresponding D2R transmission carrying Msg3 is indicated by the reader. Alternatively, the frequency of the resource may be indicated by the second device 202.

[0096] For D2R transmission carrying Msg1, the sub-slot is randomly selected by the first device 201, however for D2R transmission carrying Msg3, it is a kind of contention-free access since, so the second device 202 may schedule the D2R transmission carrying Msg3 without resource collision.

[0097] In a first example, the frequency of the resource may be indicated by an indication from the second device, and the indication may comprise identities of multiple devices comprising the first device and indexes of frequencies corresponding to the identities. The frequencies comprises the frequency of the resource.

[0098] In a second example, the time occasion of the resource may be indicated by an indication from the second device, and the indication may comprise identities of multiple devices comprising the first device, indexes of time occasions corresponding to the identities. The time occasions comprise the time occasion of the resource. For example, the second device 202 could indicate the sub-slot for corresponding D2R transmission carrying Msg3. As shown in FIG. 8, in R2D transmission carrying Msg2, the second device 202 may echo N IDs (e.g., ID1 810, ID2 830, …, IDN-1 850) if it successfully receives them to schedule the D2R transmission carrying Msg3. For the first device 201, if its ID carried by Msg1 is included in the N IDs, it will transmit D2R transmission carrying Msg3, the frequency for its D2R transmission is same as previous D2R transmission carrying Msg1. The sub-slot for D2R transmission carrying Msg3 is indicated, such as sub-slot index 1 820, sub-slot index 2 840, sub-slot index N-1 860, as shown in FIG. 8.

[0099] In a third example, the frequency and the time occasion of the resource may be indicated by an indication from the second device, and the indication may comprise identities of multiple devices comprising the first device, indexes of frequencies and indexes of time occasions corresponding to the identities. The frequencies comprise the frequency of the resource, and the time occasions comprise the time occasion of the resource. To provide flexibility, the frequency and sub-slot for the D2R transmission carrying Msg3 may be both indicated by reader. As shown in FIG. 9, the R2D transmission carrying Msg2 may indicate device ID (e.g., ID 910, ID 940, …, ID 970) , frequency (e.g., F index 920, F index 950, …, F index 980) and sub-slot (e.g., sub-slot index 930, sub-slot index 960, sub-slot index 990) for each D2R transmission carrying Msg3.

[0100] Alternatively or additionally, a number of bits for indicating the frequencies in the indication may be determined based on a number of the set of frequencies. In addition, a number of bits for indicating the time occasions in the indication may be determined based on a number of time occasions of a highest frequency among the set of frequencies. For example, the number of bits to indicate the sub-slot index is determined by the number of sub-slots on the highest frequency (FN-1) .

[0101] In general, in order to address issue of different time duration caused by D2R frequency which is achieved by line coding, resource granularity is defined based on the  relationship between the frequencies. For the D2R transmission carrying Msg1, for one frequency of the candidate set of frequencies, N sub-slots may be defined based on the frequency and lowest frequency. Further, whether gap is needed between adjacent sub-slots on the same frequency is considered. How to locate the sub-slots in time domain is also considered, e.g., equally distributed or continuously distributed from the beginning with or without gap between adjacent sub-slots. For D2R transmission carrying Msg 3, same frequency as previous D2R transmission carrying MSG1 may be used, for time domain resource the sub-slot associated to the previous sub-slot for D2R transmission carrying MSG1 may be used. The frequency and / or sub-slot may also be indicated by reader.

[0102] FIG. 10 illustrates an example of a device 1000 that supports resource determination for a transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The device 1000 may be an example of a UE 104 as described herein. The device 1000 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 1000 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 1002, a memory 1004, a transceiver 1006, and, optionally, an I / O controller 1008. 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) .

[0103] The processor 1002, the memory 1004, the transceiver 1006, 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 1002, the memory 1004, the transceiver 1006, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0104] In some implementations, the processor 1002, the memory 1004, the transceiver 1006, 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 1002 and the memory 1004 coupled with the processor 1002 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 1002, instructions stored in the memory 1004) .

[0105] For example, the processor 1002 may support wireless communication at the device 1000 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1002 may be configured to operable to support a means for determining a set of resources based on a set of frequencies and a first frequency among the set of frequencies, and means for performing a transmission to a second device on a resource among the set of resources.. The processor 1002 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1200.

[0106] The processor 1002 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 1002 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 1002. The processor 1002 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 1004) to cause the device 1000 to perform various functions of the present disclosure.

[0107] The memory 1004 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 1004 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1002 cause the device 1000 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 1002 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 1004 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.

[0108] The I / O controller 1008 may manage input and output signals for the device 1000. The I / O controller 1008 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 1008 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 1008 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 1008 may be implemented as part of a processor, such as the processor 1006. In some implementations, a user may interact with the device 1000 via the I / O controller 1008 or via hardware components controlled by the I / O controller 1008.

[0109] In some implementations, the device 1000 may include a single antenna 1010. However, in some other implementations, the device 1000 may have more than one antenna 1010 (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 1006 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 1010, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1006 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1006 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1010 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1010. The transceiver 1006 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0110] 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 1010 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0111] 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 1010 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.

[0112] FIG. 11 illustrates an example of a processor 1100 that supports resource determination for transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1100 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1100 may include a controller 1102 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1100 may optionally include at least one memory 1104. Additionally, or alternatively, the processor 1100 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1100. 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) .

[0113] The processor 1100 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 1100) 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) .

[0114] The controller 1102 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 1100 to cause the processor 1100 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1102 may operate as a control unit of the processor 1100, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1100. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0115] The controller 1102 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1104 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1100 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1102 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1104. The controller 1102 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1102 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1100 to cause the processor 1100 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1102 may be configured to manage flow of data within the processor 1100. The controller 1102 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1100.

[0116] The memory 1104 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1100 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1104 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1100) . In some other implementations, the memory 1104 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1100) .

[0117] The memory 1104 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1100, cause the processor 1100 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 1102 and / or the processor 1100 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1104 to cause the processor 1100 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting transmit power prioritization ) . For  example, the processor 1100 and / or the controller 1102 may be coupled with or to the memory 1104, the processor 1100, the controller 1102, and the memory 1104 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1100 may include multiple processors and the memory 1104 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.

[0118] The one or more ALUs 1100 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 1100 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1100) . In some other implementations, the one or more ALUs 1100 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1100) . One or more ALUs 1100 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1100 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1100 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 1100 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1100 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0119] The processor 1100 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1102 may be configured to or operable to support a means for determining a set of resources based on a set of frequencies and a first frequency among the set of frequencies, and means for performing a transmission to a second device on a resource among the set of resources. The processor 1100 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1100.

[0120] FIG. 12 illustrates a flowchart of a method 1200 that supports resource determination for a transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by  a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0121] At 1205, the method may include determining a set of resources based on a set of frequencies and a first frequency among the set of frequencies. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1205 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0122] At 1210, the method may include performing a transmission to a second device on a resource among the set of resources. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1210 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0123] In some embodiments, the set of resources may be determined by determining one or more time occasions based on the set of frequencies and the first frequency. In some embodiments, the first frequency may comprise a lowest frequency among the set of frequencies.

[0124] In some embodiments, a frequency of the resource may be a second frequency, and a time duration of at least one time occasion on the second frequency may be shorter than or equal to a time duration of a time occasion on the first frequency.

[0125] In some embodiments, the at least one time occasion may comprise multiple time occasions, and a gap may be between two adjacent time occasions among the multiple time occasions.

[0126] In some embodiments, the gap may comprise at least one chip length determined by the second frequency. In some embodiments, the gap may be configured by the second device, the gap may be indicated by the second device, or the gap may be predefined.

[0127] In some embodiments, the method may further include determining a number of the at least one time occasion on the second frequency based on the first frequency and the second frequency.

[0128] In some embodiments, the method may further include determining a number of the at least one time occasion on the second frequency based on the first frequency, the second frequency and the gap.

[0129] In some embodiments, the at least one time occasion may be continuously distributed from a beginning of the transmission, or the at least one time occasion may be equally distributed within the time duration of the time occasion on the first frequency.

[0130] In some embodiments, the transmission on the resource may comprise a message 1 (Msg1) of a 2-step random access (RA) or a 4-step RA, and some implementations of the method and apparatuses described herein may further include selecting the resource randomly from the set of resources.

[0131] In some embodiments, the transmission on the resource is a transmission of a message 3 (Msg3) of a 4-step RA, a frequency of the resource may be same as a frequency of a transmission of a Msg1 of the 4-step RA, or a frequency of the resource may be indicated by the second device.

[0132] In some embodiments, the transmission on the resource is a transmission of a message 3 (Msg3) of a 4-step RA, an index of a time occasion of the resource may be same as an index of a time occasion of a transmission of a Msg1 of the 4-step RA, or a time occasion of the resource may be indicated by the second device.

[0133] In some embodiments, the frequency of the resource may be indicated by an indication from the second device, and the indication comprises identities of multiple devices comprising the first device and indexes of frequencies corresponding to the identities, and the frequencies comprise the frequency of the resource.

[0134] In some embodiments, the time occasion of the resource may be indicated by an indication from the second device, and the indication comprises identities of multiple devices comprising the first device, indexes of time occasions corresponding to the identities, wherein the time occasions comprise the time occasion of the resource.

[0135] In some embodiments, the frequency and the time occasion of the resource may be indicated by an indication from the second device, and the indication comprises identities of multiple devices comprising the first device, indexes of frequencies and indexes of time occasions corresponding to the identities, wherein the frequencies  comprise the frequency of the resource and the time occasions comprise the time occasion of the resource.

[0136] In some embodiments, a number of bits for indicating the frequencies in the indication may be determined based on a number of the set of frequencies, or a number of bits for indicating the time occasions in the indication may be determined based on a number of time occasions of a highest frequency among the set of frequencies.

[0137] In some embodiments, the set of frequencies may be configured by the second device, the set of frequencies may be configured by a network device, the set of frequencies may be indicated by the second device, the set of frequencies may be indicated by a network device, or the set of frequencies may be predefined. In some embodiments, the first device may comprise an Internet of things (IoT) device, or the second device may comprise a reader of the IoT device.

[0138] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0139] 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.

[0140] 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.

[0141] 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.

[0142] 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.

[0143] 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, comprisinga processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:determine a set of resources based on a set of frequencies and a first frequency among the set of frequencies; andperform a transmission to a second device on a resource among the set of resources.2.The first device of claim 1, wherein the processor is configured to determine the set of resources by:determining one or more time occasions based on the set of frequencies and the first frequency.3.The first device of claim 1, wherein the first frequency comprises a lowest frequency among the set of frequencies.4.The first device of claim 1, wherein a frequency of the resource is a second frequency, and a time duration of at least one time occasion on the second frequency is shorter than or equal to a time duration of a time occasion on the first frequency.5.The first device of claim 4, wherein the at least one time occasion comprises multiple time occasions, and a gap is between two adjacent time occasions among the multiple time occasions.6.The first device of claim 5, wherein the gap comprises at least one chip length determined by the second frequency.7.The first device of claim 5, wherein one of the following:the gap is configured by the second device;the gap is indicated by the second device; orthe gap is predefined.8.The first device of claim 4, wherein the processor is further configured to:determine a number of the at least one time occasion on the second frequency based on the first frequency and the second frequency.9.The first device of any of claims 4-7, wherein the processor is further configured to:determine a number of the at least one time occasion on the second frequency based on the first frequency, the second frequency and the gap.10.The first device of claim 4, wherein one of the following:the at least one time occasion is continuously distributed from a beginning of the transmission; orthe at least one time occasion is equally distributed within the time duration of the time occasion on the first frequency.11.The first device of claim 1, wherein the transmission on the resource comprises a message 1 (Msg1) of a 2-step random access (RA) or a 4-step RA, and the processor is further configured to:select the resource randomly from the set of resources.12.The first device of claim 1, wherein the transmission on the resource is a transmission of a message 3 (Msg3) of a 4-step RA, wherein one of the following:a frequency of the resource is same as a frequency of a transmission of a Msg1 of the 4-step RA; ora frequency of the resource is indicated by the second device.13.The first device of claim 1, wherein the transmission on the resource is a transmission of a message 3 (Msg3) of a 4-step RA, wherein one of the following:an index of a time occasion of the resource is same as an index of a time occasion of a transmission of a Msg1 of the 4-step RA; ora time occasion of the resource is indicated by the second device.14.The first device of claim 12 or 13, wherein one of the following:the frequency of the resource is indicated by an indication from the second device, and the indication comprises identities of multiple devices comprising the first device and indexes of frequencies corresponding to the identities, wherein the frequencies comprise the frequency of the resource;the time occasion of the resource is indicated by an indication from the second device, and the indication comprises identities of multiple devices comprising the first device, indexes of time occasions corresponding to the identities, wherein the time occasions comprise the time occasion of the resource; orthe frequency and the time occasion of the resource are indicated by an indication from the second device, and the indication comprises identities of multiple devices comprising the first device, indexes of frequencies and indexes of time occasions corresponding to the identities, wherein the frequencies comprise the frequency of the resource and the time occasions comprise the time occasion of the resource.15.The first device of claim 14, wherein at least one of the following:a number of bits for indicating the frequencies in the indication is determined based on a number of the set of frequencies; ora number of bits for indicating the time occasions in the indication is determined based on a number of time occasions of a highest frequency among the set of frequencies.16.The first device of claim 1, wherein one of the following:the set of frequencies is configured by the second device;the set of frequencies is configured by a network device;the set of frequencies is indicated by the second device;the set of frequencies is indicated by a network device; orthe set of frequencies is predefined.17.The first device of claim 1, wherein at least one of the following:the first device comprises an Internet of things (IoT) device; orthe second device comprises a reader of the IoT device.18.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:determine a set of resources based on a set of frequencies and a first frequency among the set of frequencies; andperform a transmission to a second device on a resource among the set of resources.19.A method performed by a first device, comprising:determining a set of resources based on a set of frequencies and a first frequency among the set of frequencies; andperforming a transmission to a second device on a resource among the set of resources.

Citation Information

Patent Citations

  • Enabling access of new radio (NR) devices with reduced capabilities

    CN115280882A

  • Service transmission method and apparatus

    US20200374862A1

  • Time domain resource allocation for a physical sidelink feedback channel with carrier aggregation

    US20230319787A1

  • Methods and apparatus for resource efficient signaling to LP-wur

    WO2024092291A2