Avoid as temporary id collision for AIOT devices

WO2025145681A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-10LENOVO (BEIJING) LTD

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/120427
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-23
Publication Date
2025-07-10

Smart Images

  • Figure CN2024120427_10072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024120427_10072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to UE, base station and methods for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices. In one aspect, a UE receives, from a base station, a range of AS temporary IDs associated with the UE. The UE selects an AS temporary ID for an AIoT device in the range of AS temporary IDs. Then, the UE transmits the selected AS temporary ID to the AIoT device. The AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

AVOID AS TEMPORARY ID COLLISION FOR AIOT DEVICESTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to user equipment (UE) , base station and methods for avoiding access stratum (AS) temporary identity (ID) collision for ambient internet of things (AIoT) devices.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, 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] Internet of Things (IoT) has attracted much attention in the wireless communication world, where the IoT device has smaller size, lower complexity, lower power consumption and huger number (e.g., tens or even hundreds of billion IoT devices) than the existing UE.

[0004] The IoT devices are typically battery less devices with no energy storage capability, or devices with energy storage that do not need to be replaced or recharged manually, where the energy is provided through the harvesting of radio waves, light, motion, heat, or any other power source that could be seen suitable. For simplicity, these devices are named as Ambient IoT (AIoT) devices. In other words, an AIoT device is an IoT device powered by energy harvesting, with limited energy storage capability.

[0005] Considering that a sampling frequency offset (SFO) for AIoT could be like  105 PPM (10%timing error) , it is not possible for AIoT devices to have time domain slot alignment. Since the timing accuracy of AIoT device could be extremely low, an AIoT device cannot work well in an accurately synchronous system by using legacy timing methods in Third Generation Partnership Project (3GPP) . Therefore, unlike new radio (NR) , the new interface for AIoT would be an asynchronous system, similar to radio frequency identification (RFID) . In this case, there is no Physical Cell Identify (PCI) to identify a cell for AIoT.

[0006] An AS temporary ID may be used for scheduling of an AIoT device. For example, a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) like ID can be used to indicate that the data transmission or radio resource assignment is targeted to a specific AIoT device in case other AIoT devices decode it. By using this, the AIoT device can know that the data is transmitted to itself (not other AIoT devices) , and the radio resource is assigned to itself.SUMMARY

[0007] The present disclosure relates to UE, base station and methods for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices. With the present disclosure, AS temporary ID collision for AIoT devices may be avoided.

[0008] Some implementations of a UE described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, via the transceiver from a base station, a range of AS temporary IDs associated with the UE;select an AS temporary ID for an AIoT device in the range of AS temporary IDs; and transmit the selected AS temporary ID via the transceiver to the AIoT device, wherein the AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device.

[0009] In some implementations, the processor is further configured to: receive, via the transceiver from the base station, an indication indicating whether contention free random access or contention based random access is used for an inventory session or for an access round of the inventory session; and initiate contention free random access or contention based random access for the inventory session or for the access round of the inventory session based on the indication.

[0010] In some implementations, the range of AS temporary IDs comprises a first  range of AS temporary IDs for contention free random access.

[0011] In some implementations, the processor is configured to select the AS temporary ID for the AIoT device in the range of AS temporary IDs by: based on determining that contention free random access is to be initiated for an inventory session or for an access round of the inventory session, selecting the AS temporary ID for the AIoT device in the first range of AS temporary IDs.

[0012] In some implementations, the processor is further configured to: receive, via the transceiver from the base station, a second range of AS temporary IDs for contention based random access, wherein the second range of AS temporary IDs for contention based random access is different from the first range of AS temporary IDs for contention free random access.

[0013] In some implementations, the processor is further configured to: transmit the second range of AS temporary IDs for contention based random access via the transceiver to a further AIoT device.

[0014] In some implementations, the range of AS temporary IDs comprises a second range of AS temporary IDs for contention based random access.

[0015] In some implementations, the processor is configured to select the AS temporary ID for the AIoT device in the range of AS temporary IDs by: based on determining that contention based random access is to be initiated for an inventory session or for an access round of the inventory session, selecting the AS temporary ID for the AIoT device in the second range of AS temporary IDs.

[0016] In some implementations, the processor is further configured to: receive, via the transceiver from the base station, a first range of AS temporary IDs for contention free random access, wherein the second range of AS temporary IDs for contention based random access is different from the first range of AS temporary IDs for contention free random access.

[0017] In some implementations, the processor is further configured to: transmit a request for the range of AS temporary IDs via the transceiver to the base station.

[0018] In some implementations, the request for the range of AS temporary IDs comprises at least one of the following: a first number of the AS temporary IDs, a second number of AS temporary IDs for contention free random access, a third number of AS  temporary IDs for contention based random access, a parameter used for determining the number of random access procedures for an inventory session for the UE, or an estimated number of AIoT devices for the inventory session.

[0019] In some implementations, the processor is further configured to: receive an inventory request for the inventory session via the transceiver from a node in a core network, wherein the inventory request comprises the estimated number of AIoT devices for the inventory session.

[0020] In some implementations, the range of AS temporary IDs is associated with at least one inventory session for the UE.

[0021] Some implementations of a base station described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to:determine a range of AS temporary IDs associated with a UE; and transmit the range of AS temporary IDs via the transceiver to the UE, wherein each of the AS temporary IDs indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to an AIoT device.

[0022] In some implementations, the processor is further configured to: transmit, via the transceiver to the UE, an indication indicating whether contention free random access or contention based random access is used for an inventory session or for an access round of the inventory session.

[0023] In some implementations, the range of AS temporary IDs comprises a first range of AS temporary IDs for contention free random access.

[0024] In some implementations, the processor is further configured to: transmit, via the transceiver to the UE, a second range of AS temporary IDs for contention based random access, wherein the second range of AS temporary IDs for contention based random access is different from the first range of AS temporary IDs for contention free random access.

[0025] In some implementations, the range of AS temporary IDs comprises a second range of AS temporary IDs for contention based random access.

[0026] In some implementations, the processor is further configured to: transmit, via the transceiver to the UE, a first range of AS temporary IDs for contention free random access, wherein the second range of AS temporary IDs for contention based random access is different from the first range of AS temporary IDs for contention free random  access.

[0027] In some implementations, the processor is further configured to: receive, via the transceiver from the UE, a request for the range of AS temporary IDs. In such implementations, the processor is configured to transmit the range of AS temporary IDs to the UE based on the request.

[0028] In some implementations, the request for the range of AS temporary IDs comprises at least one of the following: a first number of the AS temporary IDs, a second number of AS temporary IDs for contention free random access, a third number of AS temporary IDs for contention based random access, a parameter used for determining the number of random access procedures for an inventory session for the UE, or an estimated number of AIoT devices for the inventory session.

[0029] In some implementations, the processor is further configured to: determine a further range of AS temporary IDs associated with a further UE, wherein the further range of AS temporary IDs is different from the range of AS temporary IDs; and transmit the further range of AS temporary IDs via the transceiver to the further UE.

[0030] Some implementations of a base station described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to:determine a range of AS temporary IDs for contention based random access associated with an AIoT device; and transmit the range of AS temporary IDs via the transceiver to the AIoT device, wherein each of the AS temporary IDs indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to a respective one of AIoT devices.

[0031] Some implementations of a first base station described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: select an AS temporary ID for an AIoT device in a first range of AS temporary IDs associated with the first base station; and transmit the selected AS temporary ID via the transceiver to the AIoT device, wherein the AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device.

[0032] In some implementations, the processor is further configured to: determine the first range of AS temporary IDs associated with the first base station.

[0033] In some implementations, the processor is further configured to: before determining the first range of AS temporary IDs, receive, via the transceiver from the  second base station, a second range of AS temporary IDs associated with the second base station. In such implementations, the processor is configured to determine the first range of AS temporary IDs in such a way that the first range of AS temporary IDs is different from the second range of AS temporary IDs.

[0034] In some implementations, the processor is further configured to: obtain the first range of AS temporary IDs associated with the first base station from a node in a core network or from Operation, Administration and Maintenance (OAM) .

[0035] In some implementations, the processor is further configured to: transmit the first range of AS temporary IDs via the transceiver to a second base station.

[0036] In some implementations, the processor is further configured to: before transmitting the selected AS temporary ID to the AIoT device, receive, via the transceiver from a second base station, an indication indicating that at least one of the AS temporary IDs in the first range of AS temporary IDs is associated with the second base station; and update the first range of AS temporary IDs by excluding the at least one of the AS temporary IDs which is associated with the second base station.

[0037] Some implementations of a method described herein may include: receiving, from a base station, a range of AS temporary IDs associated with the UE; selecting an AS temporary ID for an AIoT device in the range of AS temporary IDs; and transmitting the selected AS temporary ID to the AIoT device, wherein the AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device.

[0038] Some implementations of a method described herein may include: determining a range of AS temporary IDs associated with a UE; and transmitting the range of AS temporary IDs to the UE, wherein each of the AS temporary IDs indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to an AIoT device.

[0039] Some implementations of a method described herein may include: determining a range of AS temporary IDs for contention based random access associated with an AIoT device; and transmitting the range of AS temporary IDs to the AIoT device, wherein each of the AS temporary IDs indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to a respective one of AIoT devices.

[0040] Some implementations of a method described herein may include: selecting an AS temporary ID for an AIoT device in a first range of AS temporary IDs associated  with the first base station; and transmitting the selected AS temporary ID to the AIoT device, wherein the AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device.

[0041] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive, via the transceiver from a base station, a range of AS temporary IDs associated with the UE; select an AS temporary ID for an AIoT device in the range of AS temporary IDs; and transmit the selected AS temporary ID via the transceiver to the AIoT device, wherein the AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device.

[0042] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0043] Figs. 1A, 1B and 1C illustrate an example of a wireless communications system for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure, respectively;

[0044] Figs. 2 to 8 illustrates a signaling diagram illustrating an example process for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure, respectively;

[0045] Fig. 9 illustrates an example of a device for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0046] Fig. 10 illustrates an example of a processor for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0047] Figs. 11, 12, 13 and 14 illustrate a flowchart of a method for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure, respectively.DETAILED DESCRIPTION

[0048] 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.

[0049] 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.

[0050] 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.

[0051] 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.

[0052] 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.

[0053] As described above, an AS temporary ID may be used for scheduling of an AIoT device. With respect of the generation or allocation of the AS temporary ID, there are some possible cases.

[0054] For example, for AIoT contention based random access (CBRA) , it is simpler to reuse the random ID (i.e., a Random Number (RN) ) generated by an AIoT device in AIoT Message 1 (Msg1) as the AS temporary ID for further reader to device (R2D) data transmission and scheduling. The random ID is used for contention resolution. For example, the AIoT device provides the random ID and sends it to a UE reader in Msg1. The UE reader responds with the successfully received random ID. If the AIoT device receives the AIoT Message 2 (Msg2) including a random ID which is the same as the previously transmitted one in AIoT Msg1, it considers the contention resolution as successful. It is also possible that for AIoT contention based random access, the AS temporary ID is allocated by the UE reader, e.g., the UE reader allocates the AS temporary ID and sends it to an AIoT device in Msg. 2.

[0055] For another example, for AIoT contention free random access (CFRA) , for better scheduling, a UE reader can generate and allocate an AS temporary ID to each AIoT device at the beginning, so that the AIoT device can directly use the allocated temporary ID for R2D reception.

[0056] AS temporary ID collision should be avoided in the following cases.

[0057] In a first case, multiple UE readers may have overlapping coverage. Since there is no synchronization signal and PCI, the multiple UE readers should not allocate same AS temporary ID for different AIoT devices at the same time. For example, in topology 2, the AIoT device 1 and AIoT device 2 are under overlapping coverage for both the UE reader 1 and UE reader 2. And the AIoT device 1 is served by the UE reader 1 while the AIoT device 2 is served by the UE reader 2. For another example, in topology 2, a radio access network (RAN) node may hold multiple UE readers in which case the AIoT device 1 and the AIoT device 2 are under overlapping coverage for different UE readers. In this case, the AIoT device 1 and the AIoT device 2 should not use the same AS temporary ID for communicating with the UE reader 1 and the UE reader 2 respectively. Otherwise, the AIoT device 1 can receive data or radio resource assignment for AIoT device 2 ambiguously.

[0058] In a second case, some temporary IDs are allocated by AIoT devices (e.g., for  CBRA) , while some temporary IDs are allocated by a UE reader (e.g., for CFRA) . It is also possible that the AS temporary ID are allocated by the UE reader for both CBRA and CFRA. It should also be avoided to allocate same temporary IDs for different AIoT devices even they use different types of random access (RA) , i.e. CBRA and CFRA.

[0059] In view of the above, the present disclosure provides a solution for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices. In this solution, a UE receives, from a base station, a range of AS temporary IDs associated with the UE. The UE selects an AS temporary ID for an AIoT device in the range of AS temporary IDs. Then, the UE transmits the selected AS temporary ID to the AIoT device. The AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device. In this solution, because the range of AS temporary IDs is associated with the UE and the UE selects an AS temporary ID for an AIoT device in the range of AS temporary IDs, the probability of AS temporary ID collision among different AIoT devices can be avoided.

[0060] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0061] Fig. 1A illustrates an example of a wireless communications system 100A for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices and update in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100A may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100A may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100A 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 100A may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100A 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 100A may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100A may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division  multiple access (CDMA) , etc.

[0062] The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102. Hereinafter, some implementations of the present disclosure will be described by taking base stations as an example of the network entities 102. Thus, the network entities 102 may be used interchangeably with base stations 102. For example, the base stations 102 may comprise a base station 102-1 (also referred to as a first base station 102-1) and a base station 102-2 (also referred to as a second base station 102-2) . The base station 102-1 and the base station 102-2 may be collectively referred to as base stations 102 or individually referred to as a base station 102.

[0063] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100A. 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.

[0064] 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.

[0065] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100A. 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 100A. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100A.

[0066] 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. 1. 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 100A.

[0067] 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.

[0068] In some implementations, the UEs 104 may comprise a UE 104-1 and a UE 104-2.

[0069] 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) .

[0070] 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.

[0071] 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) ) .

[0072] 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 DUsor 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.

[0073] 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) .

[0074] 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.

[0075] 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.

[0076] 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 (APP) 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) .

[0077] In the wireless communications system 100A, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100A (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.

[0078] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100A, 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.

[0079] 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.

[0080] 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 100A. 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.

[0081] In the wireless communications system 100A, 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 100A 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.

[0082] 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.

[0083] Fig. 1B illustrates an example of a wireless communications system 100B for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure.

[0084] As shown in Fig. 1B, the wireless communications system 100B may comprise the base station 102-1, the base station 102-2, an AIoT device 130 and a node 120 in the core network 106. Hereinafter, the node 120 in the core network 106 is also referred to as a CN node 120 for brevity.

[0085] The AIoT device 130 may directly and bidirectionally communicate with the base station 102-1. The communication between the base station 102-1 and the AIoT device 130 includes AIoT data and / or signalling.

[0086] In some implementations, the AIoT device 130 may also directly and bidirectionally communicate with the base station 102-2. The communication between  the base station 102-2 and the AIoT device 130 includes AIoT data and / or signalling.

[0087] Each of the base station 102-1 and the base station 102-2 may communicate with the CN node 120.

[0088] In some implementations, each of the base station 102-1 and the base station 102-2 may be referred to as “AIoT enabled RAN node” .

[0089] In some implementations, the CN node 120 may be a dedicated NF in the 5GC that handles an AIoT service. In such implementations, the CN node 120 may be referred to as an AIoT function (AIoTF) 120.

[0090] Alternatively, the CN node 120 handling the AIoT service may be co-located with an AMF in the core network 106.

[0091] In some implementations, the CN node 120 may implement at least one of the following functions:

[0092] -Receive and transmit AIoT related data / signalling from / to an AIoT APP server;

[0093] -Select appropriate UE / RAN reader for the transmission of AIoT data / signalling to the target location / area;

[0094] -Receive a registration request from the reader (such as the UE 104-1 or the UE 104-2) and store information about the reader and information about the associated AIoT devices; or

[0095] -Establish an AIoT session with the AIoT AF / AS for transmission.

[0096] -Establish an AIoT session with the UE / RAN reader for transmission.

[0097] -Authorize and authenticate the AIoT device and reader by interacting with UDM and AUSF.

[0098] Fig. 1C illustrates an example of a wireless communications system 100C for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure.

[0099] As shown in Fig. 1C, the wireless communications system 100C may comprise the UE 104-1, the UE 104-2, the base station 102, the AIoT device 130 and an AIoT device 132, and the CN node 120.

[0100] The AIoT device 130 communicates bidirectionally with an intermediate node between the AIoT device 130 and the base station 102. The intermediate node transfers  AIoT data and / or signalling between the base station 102 and the AIoT device 130. The UE 104-1 may act as the intermediate node between the AIoT device 130 and the base station 102.

[0101] The AIoT device 132 communicates bidirectionally with an intermediate node between the AIoT device 132 and the base station 102. The intermediate node transfers AIoT data and / or signalling between the base station 102 and the AIoT device 132. The UE 104-2 may act as the intermediate node between the AIoT device 132 and the base station 102.

[0102] Hereinafter, the term “UE” may be used interchangeably with the terms “UE reader” , “reader” , “intermediate node” and “intermediate UE” and “AIoT enabled UE” .

[0103] It shall be also noted that although two AIoT devices are shown in Figs. 1B and 1C by way of example, each of the wireless communications systems 100B and 100C may comprise more or less AIoT devices.

[0104] Fig. 2 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 200 for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure. For the purpose of illustration, the process 200 will be described with reference to Fig. 1C. The process 200 may involve the UE 104-1, the base station 102 and the AIoT device 130 in Fig. 1C.

[0105] As shown in Fig. 2, the base station 102 determines 210 a range of AS temporary IDs associated with the UE 104-1.

[0106] In some implementations, the range of AS temporary IDs may be associated with at least one inventory session for the UE 104.

[0107] In turn, the base station 102 transmits 220 the range of AS temporary IDs to the UE 104-1. Each of the AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to an AIoT device. Accordingly, the UE 104-1 receives the range of AS temporary IDs associated with the UE 104-1 from the base station 102.

[0108] In some implementations, the base station 102 may transmit the range of AS temporary IDs to the UE 104-1 via an RRC message or a MAC control element (CE) .

[0109] Then, the UE 104-1 selects 230 an AS temporary ID for the AIoT device 130 in the range of AS temporary IDs associated with the UE 104-1.

[0110] In some implementations, the UE 104-1 selects an AS temporary ID for the AIoT device 130 for an inventory session.

[0111] Alternatively, in some implementations, the UE 104-1 selects an AS temporary ID for the AIoT device 130 for an access round of an inventory session.

[0112] Further, the UE 104-1 transmits 240 the selected AS temporary ID to the AIoT device 130. The AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device 130.

[0113] In some implementations, if contention free random access is performed, the UE 104 may transmit the selected AS temporary ID to the AIoT device 130 before the AIoT device 130 transmits a Message 1 (Msg 1) .

[0114] Alternatively, in some implementations, if contention based random access is performed, the UE 104 may transmit the selected AS temporary ID to the AIoT device 130 via a Message 2 (Msg 2) .

[0115] In the process 200, because the range of AS temporary IDs is associated with the UE 104-1 and the UE 104-1 selects an AS temporary ID for the AIoT device 130 in the range of AS temporary IDs, the probability of AS temporary ID collision among different AIoT devices can be avoided.

[0116] In some implementations, the base station 102 may further transmit an indication to the UE 104-1. The indication indicates whether contention free random access or contention based random access is used for an inventory session or for an access round of the inventory session. In such implementations, upon receiving the indication, the UE 104-1 may initiate contention free random access or contention based random access for the inventory session or for an access round of the inventory session based on the indication.

[0117] In some implementations, the range of AS temporary IDs associated with the UE 104-1 may comprise a first range of AS temporary IDs for contention free random access. In such implementations, if the UE 104-1 determines that contention free random access is to be initiated, the UE 104 may select an AS temporary ID for the AIoT device 130 in the first range of AS temporary IDs for contention free random access. In such implementations, the base station 102 may also transmit a second range of AS temporary IDs for contention based random access to the UE 104-1. The second range of AS  temporary IDs for contention based random access is different from the first range of AS temporary IDs for contention free random access. The second range of AS temporary IDs for contention based random access is associated with the UE 104-1.

[0118] Alternatively, in some implementations, the range of AS temporary IDs associated with the UE 104-1 may comprise a second range of AS temporary IDs for contention based random access. In such implementations, if the UE 104-1 determines that contention based random access is to be initiated, the UE 104 may select an AS temporary ID for the AIoT device 130 in the second range of AS temporary IDs for contention free random access. In such implementations, the base station 102 may also transmit a first range of AS temporary IDs for contention free random access to the UE 104-1. The second range of AS temporary IDs for contention based random access is different from the first range of AS temporary IDs for contention free random access. The first range of AS temporary IDs for contention free random access is associated with the UE 104-1.

[0119] In some implementations, the base station 102 may further transmit, to the UE 104-1, an indication indicating how many AS temporary IDs in the range of AS temporary IDs are used for contention free random access and how many temporary IDs in the range of AS temporary IDs are used for content based random access.

[0120] In some implementations, the UE 104-1 may decide to update the AS temporary ID for the AIoT device 130. The UE 104-1 may select a further AS temporary ID for the AIoT device 130 in the range of AS temporary IDs associated with the UE 104-1 and transmit the further AS temporary ID to the AIoT device 130.

[0121] In some implementations, the base station 102 may decide to change the range of AS temporary IDs associated with the UE 104-1. The base station 102 may transmit the changed range of AS temporary IDs to the UE 104-1. Then, the UE 104-1 may reselect an AS temporary ID for the AIoT device 130 in the changed range of AS temporary IDs and transmit the reselected one to the AIoT service 130.

[0122] Fig. 3 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 300 for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure. The process 300 may be considered as an example implementation of the process 200. For the purpose of illustration, the process 300 will be described with reference to Fig. 1C. The process 300 may involve the AIoT device 130, the AIoT device  132, the UE 104-1, the UE 104-2, the base station 102 and the CN node 120 in Fig. 1C.

[0123] As shown in Fig. 3, the CN node 120 transmits 310, to the base station 102, an inventory request for a first inventory session. The inventory request may comprise an ID of the first inventory session (also referred to as inventory session #1) and a first estimated number of AIoT devices for the inventory session #1. The inventory is the service provided by the network to discover and acquire at least one identifier of at least one AIoT device.

[0124] Upon receiving the inventory request for the inventory session #1, the base station 102 determines or allocates 315 a first range of AS temporary IDs for the inventory session #1 for the UE 104-1.

[0125] In some implementations, according to the first estimated number of AIoT devices for the inventory session #1 that is received at 310, the base station 102 may determine the first range of AS temporary IDs for the inventory session #1 for the UE 104-1.

[0126] For example, if the first estimated number of AIoT devices is 100, the base station 102 may determine a value range from 0 to 100 as the first range of AS temporary IDs for the inventory session #1. In some implementations, an AS temporary ID is a random number of 16 bits.

[0127] Then, the base station 102 transmits 320 the first range of AS temporary IDs to the UE 104-1.

[0128] In some implementations, the base station 102 may transmit the inventory request for the inventory session #1 to the UE 104-1. The inventory request for the inventory session #1 may comprise the first range of AS temporary IDs. The inventory request for the inventory session #1 may also comprise the ID of the first inventory session.

[0129] Then, the UE 104-1 selects 325 an AS temporary ID for the AIoT device 130 in the first range of AS temporary IDs associated with the UE 104-1. For example, the UE 104-1 may select an AS temporary ID #1 for the AIoT device 130.

[0130] Further, the UE 104-1 transmits 330 the selected AS temporary ID (e.g., AS temporary ID #1) to the AIoT device 130. The AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device 130.

[0131] The CN node 120 transmits 340, to the base station 102, an inventory request for a second inventory session. The inventory request may comprise an ID of the second inventory session (also referred to as inventory session #2) and a second estimated number of AIoT devices for the inventory session #2.

[0132] Upon receiving the inventory request for the inventory session #2, the base station 102 determines or allocates 345 a second range of AS temporary IDs for the inventory session #2 for the UE 104-2.

[0133] In some implementations, according to the second estimated number of AIoT devices for the inventory session #2 that is received at 340, the base station 102 may determine the second range of AS temporary IDs. The second range of AS temporary IDs is different from the first range of AS temporary IDs.

[0134] For example, if the second estimated number of AIoT devices is 100, the base station 102 may determine a value range from 101 to 200 as the second range of AS temporary IDs for the inventory session #2. In some implementations, an AS temporary ID is a random number of 16 bits.

[0135] Then, the base station 102 transmits 350 the second range of AS temporary IDs to the UE 104-2.

[0136] In some implementations, the base station 102 may transmit the inventory request for the inventory session #2 to the UE 104-2. The inventory request for the inventory session #2 may comprise the second range of AS temporary IDs. The inventory request for the inventory session #2 may also comprise the ID of the second inventory session.

[0137] Then, the UE 104-2 selects 355 an AS temporary ID for the AIoT device 132 in the second range of AS temporary IDs associated with the UE 104-2. For example, the UE 104-2 may select an AS temporary ID #2 for the AIoT device 132.

[0138] Further, the UE 104-2 transmits 360 the selected AS temporary ID (e.g., AS temporary ID #2) to the AIoT device 132. The AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device 132.

[0139] It shall be noted that the process 300 has been described by taking an inventory request for example. In some other implementations, the BS 102 may receive a Command request or an Inventory and Command request from the CN node 120. In such  implementations, the Command request or the Inventory and Command request may comprise an estimated number of AIoT devices. A process similar to the process 300 may be applicable to the Command request or the Inventory and Command request. Details of this process are omitted for brevity.

[0140] It shall also be noted that some implementations have been described with reference to Fig. 2 are also applicable to the process 300. Details of such implementations are omitted for brevity.

[0141] In some implementations, a UE reader is responsible for deciding how many AS temporary IDs will be allocated for an inventory session. For example, the inventory request may be carried by NAS or higher layer of the UE reader and may be transparent to the base station 102. The UE reader may be aware of the estimated number of AIoT devices that is provided by the CN node 120. This will be described with reference to Fig. 4.

[0142] Fig. 4 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 400 for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure. The process 400 may be considered as another example implementation of the process 200. For the purpose of illustration, the process 400 will be described with reference to Fig. 1C. The process 400 may involve the AIoT device 130, the UE 104-1, the base station 102 and the CN node 120 in Fig. 1C.

[0143] As shown in Fig. 4, the CN node 120 transmits 410, to the UE 104-1, an inventory request for an inventory session for the UE 104-1. The inventory request may comprise an ID of the inventory session (also referred to as inventory session #1) and an estimated number of AIoT devices for the inventory session #1. The inventory is the service provided by the network to discover and acquire at least one identifier of at least one AIoT device. The inventory request may be provided by a NAS protocol data unit (PDU) or as data in a PDU session.

[0144] The UE 104-1 transmits 420 a request for a range of AS temporary IDs to the base station 102.

[0145] In some implementations, the request for the range of AS temporary IDs may comprise the ID of the inventory session.

[0146] In some implementations, based on the estimated number of AIoT devices for  the inventory session, the UE 104-1 may determine how many AS temporary IDs shall be allocated for the AIoT devices. That is, the UE 104-1 may determine a first number of AS temporary IDs to be allocated for the AIoT devices. In such implementations, the request for the range of AS temporary IDs may comprise the first number of the AS temporary IDs.

[0147] In some implementations, when the UE 104-1 receives the inventory request for an inventory session from the CN node 120 via the NAS PDU or PDU session, the UE 104-1 may determine to use contention based random access or contention free random access for the inventory session to collect AIoT device IDs. In such implementations, the request for the range of AS temporary IDs may comprise a second number of AS temporary IDs for contention free random access for the inventory session or a third number of AS temporary IDs for contention based random access for the inventory session.

[0148] In some implementations, when the UE 104-1 receives the inventory request for an inventory session from the CN node 120 via the NAS PDU or PDU session, the UE 104-1 may determine to use contention based random access for a first access round of the inventory session and use contention free random access for a second access round of the inventory session. In such implementations, the request for the range of AS temporary IDs may comprise the second number of AS temporary IDs for contention free random access for the first access round of the inventory session and the third number of AS temporary IDs for contention based random access for the second access round of the inventory session.

[0149] In some implementations, the request for the range of AS temporary IDs may comprise the estimated number of AIoT devices for the inventory session or for the access round of the inventory session.

[0150] In some implementations, the inventory request may comprise a parameter used for determining the number of random access procedures for the inventory session for the UE. The parameter may be represented by Q. In such implementations, the request for the range of AS temporary IDs may comprise the parameter used for determining the number of random access procedures for the inventory session for the UE 104-1.

[0151] For example, once receiving a paging message for inventory from the UE 104-1, the AIoT device 130 shall preload into its slot number a value between 0 and 2^Q-1,  where Q is an integer in the range of 0 to 15. The AIoT device 130 decreases its slot counter every time it receives a Query signal and trigger to report an ID of the AIoT device 130 when the slot counter reaches ‘0000’ .

[0152] When receives the request for the range of AS temporary IDs from the UE 104-1, the base station 102 determines 430 the range of AS temporary IDs associated with the UE 104-1.

[0153] In turn, the base station 102 transmits 440 the range of AS temporary IDs to the UE 104-1. For example, the base station 102 may transmit an AS Temporary ID Range Allocation message to the UE 104-1. The AS Temporary ID Range Allocation message comprises the range of AS temporary IDs associated with the UE 104-1. The AS Temporary ID Range Allocation message may also comprise the ID of the inventory session.

[0154] In some implementations, according the request for the range of AS temporary IDs from the UE 104-1, the base station 102 may also transmit an indication to the UE 104-1. The indication indicates whether contention free random access or contention based random access is used for an inventory session or for an access round of the inventory session.

[0155] In some implementations, the base station 102 may further transmit, to the UE 104-1, an indication indicating how many AS temporary IDs in the range of AS temporary IDs are used for contention free random access and how many temporary IDs in the range of AS temporary IDs are used for content based random access.

[0156] In some implementations, the range of AS temporary IDs comprises a first range of AS temporary IDs for contention free random access. In such implementations, the base station 102 may also transmit a second range of AS temporary IDs for contention based random access to the UE 104-1. The second range of AS temporary IDs for contention based random access is different from the first range of AS temporary IDs for contention free random access. The second range of AS temporary IDs for contention based random access is associated with the UE 104-1.

[0157] Alternatively, in some implementations, the range of AS temporary IDs associated with the UE 104-1 may comprise a second range of AS temporary IDs for contention based random access. In such implementations, the base station 102 may also  transmit a first range of AS temporary IDs for contention free random access to the UE 104-1. The second range of AS temporary IDs for contention based random access is different from the first range of AS temporary IDs for contention free random access. The first range of AS temporary IDs for contention free random access is associated with the UE 104-1.

[0158] Then, the UE 104-1 selects 450 an AS temporary ID for the AIoT device 130 in the range of AS temporary IDs associated with the UE 104-1. The action 450 is similar to the action 230 in Fig. 2. Details of this action are omitted for brevity.

[0159] Further, the UE 104-1 transmits 460 the selected AS temporary ID to the AIoT device 130. The AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device 130. The action 460 is similar to the action 240 in Fig. 2. Details of this action are omitted for brevity.

[0160] In some implementations, the base station 102 may determine two types of AS temporary ID range, i.e., a first range of AS temporary IDs for contention free random access and a second range of AS temporary IDs for contention based random access. The first range of AS temporary IDs is used for contention free random access while the second range of AS temporary IDs is used for contention based random access. The first range of AS temporary IDs and the second range of AS temporary IDs may be associated with an inventory session or associated with the UE 104-1. This will be described with reference to Fig. 5.

[0161] Fig. 5 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 500 for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure. The process 500 may be considered as another example implementation of the process 200. For the purpose of illustration, the process 500 will be described with reference to Fig. 1C. The process 500 may involve the AIoT device 130, the UE 104-1, the base station 102 and the CN node 120 in Fig. 1C.

[0162] As shown in Fig. 5, the base station 102 determine 510 two types of AS temporary ID ranges, i.e., a first range of AS temporary IDs for contention free random access and a second range of AS temporary IDs for contention based random access. The first range of AS temporary IDs is used for contention free random access while the second range of AS temporary IDs is used for contention based random access. The first range of AS temporary IDs is different from the second range of AS temporary IDs.

[0163] Then, the base station 102 transmits 520, to the UE 104-1, the first range of AS temporary IDs and the second range of AS temporary IDs. For example, the base station 102 may transmit an AS Temporary ID Range Allocation message to the UE 104-1. The AS Temporary ID Range Allocation message comprises the first range of AS temporary IDs and the second range of AS temporary IDs.

[0164] The UE 104-1 selects 530 an AS temporary ID for an AIoT device (which is not shown in Fig. 5) different from the AIoT device 130 in the first range of AS temporary IDs for contention free random access. Then, the UE 104-1 transmits the selected AS temporary ID to the AIoT device, which is not shown in Fig. 5.

[0165] The UE 104-1 transmits 540 the second range of AS temporary IDs for contention based random access to the AIoT device 130.

[0166] In turn, the AIoT device 130 selects 550 an AS temporary ID for the AIoT device 130 in the second range of AS temporary IDs for contention based random access. Then, the AIoT device 130 may use selected AS temporary ID for contention resolution and resource scheduling.

[0167] In the process 500, because the first range of AS temporary IDs for contention free random access is different from the second range of AS temporary IDs for contention based random access, it may avoid to allocate same AS temporary IDs for different AIoT devices even the AIoT devices use different types of random access, i.e. CBRA and CFRA.

[0168] Fig. 6 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 600 for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure. For the purpose of illustration, the process 600 will be described with reference to Fig. 1B. The process 600 may involve the base station 102-1 and the AIoT device 130 in Fig. 1B.

[0169] As shown in Fig. 6, the base station 102-1 determines 610 a range of AS temporary IDs for contention based random access. The range of AS temporary IDs is associated with the AIoT device 130.

[0170] In turn, the base station 102-1 transmits 620 the range of AS temporary IDs to the AIoT device 130. Accordingly, the AIoT device 130 receives the range of AS temporary IDs for contention based random access from the base station 102.

[0171] Then, the AIoT device 130 selects 630 an AS temporary ID for the AIoT device 130 in the range of AS temporary IDs for contention based random access.

[0172] In some implementations, in the wireless communications system 100B in Fig. 1B, the base station 102-1 and the base station 102-2 may have overlapping coverage to AIoT devices. It would be better to avoid AS temporary ID collision between two base stations. This will be described with reference to Figs. 7 and 8.

[0173] Fig. 7 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 700 for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure. For the purpose of illustration, the process 700 will be described with reference to Fig. 1B. The process 700 may involve the base station 102-1, the base station 102-2 and the AIoT device 130 in Fig. 1B.

[0174] As shown in Fig. 7, the base station 102-1 selects 740 an AS temporary ID for the AIoT device 130 in a first range of AS temporary IDs associated with the base station 102-1. For example, the base station 102-1 may select an AS temporary ID #1 for the AIoT device 130.

[0175] In some implementations, the base station 102-1 may select an AS temporary ID for the AIoT device 130 for an inventory session.

[0176] Alternatively, in some implementations, the base station 102-1 may select an AS temporary ID for the AIoT device 130 for an access round of an inventory session.

[0177] In turn, the base station 102-1 transmits 750 the selected AS temporary ID to the AIoT device 130. The AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment from the base station 102-1 is targeted to the AIoT device 130.

[0178] In some implementations, the base station 102-1 may determine 730 the first range of AS temporary IDs associated with the base station 102-1.

[0179] In some implementations, the base station 102-2 may determine 710 a second range of AS temporary IDs associated with the base station 102-2.

[0180] The base station 102-2 may select 760 an AS temporary ID for the AIoT device 130 in the second range of AS temporary IDs associated with the base station 102-2. For example, the base station 102-2 may select an AS temporary ID #2 for the AIoT device 130.

[0181] In some implementations, the base station 102-2 may select an AS temporary ID for the AIoT device 130 for an inventory session.

[0182] Alternatively, in some implementations, the base station 102-2 may select an AS temporary ID for the AIoT device 130 for an access round of an inventory session.

[0183] In turn, the base station 102-2 transmits 770 the selected AS temporary ID to the AIoT device 130. The AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment from the base station 102-2 is targeted to the AIoT device 130.

[0184] In some implementations, before determining the first range of AS temporary IDs, the base station 102-1 may receive 720, from the base station 102-2, the second range of AS temporary IDs associated with the base station 102-2. The base station 102-1 may determine the first range of AS temporary IDs in such a way that the first range of AS temporary IDs is different from the second range of AS temporary IDs. In this manner, AS temporary ID collision between the two base stations may be avoided.

[0185] Fig. 8 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 800 for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure. For the purpose of illustration, the process 800 will be described with reference to Fig. 1B. The process 800 may involve the base station 102-1, the base station 102-2 and the AIoT device 130 in Fig. 1B.

[0186] As shown in Fig. 8, the base station 102-2 may determine 810 a second range of AS temporary IDs associated with the base station 102-2.

[0187] The base station 102-1 may determine 820 a first range of AS temporary IDs associated with the base station 102-1.

[0188] In turn, the base station 102-1 may transmit 830 the first range of AS temporary IDs to the base station 102-2.

[0189] Upon receiving the first range of AS temporary IDs, the base station 102-2 may determine whether at least one of the AS temporary IDs in the first range of AS temporary IDs is associated with the base station 102-2. In other words, the base station 102-2 may determine whether at least one of the AS temporary IDs in the first range of AS temporary IDs is included in the second range of AS temporary IDs associated with the base station 102-2.

[0190] If at least one of the AS temporary IDs in the first range of AS temporary IDs is associated with the base station 102-2, the base station 102-2 may transmit 840 an indication to the base station 102-1. The indication indicates that at least one of the AS temporary IDs in the first range of AS temporary IDs is associated with the base station 102-2. Alternatively, the indication indicates that at least one of the AS temporary IDs in the first range of AS temporary IDs is included in the second range of AS temporary IDs associated with the base station 102-2.

[0191] Upon receiving the indication, the base station 102-1 may update 850 the first range of AS temporary IDs by excluding, from the first range of AS temporary IDs, the at least one of the AS temporary IDs which is associated with the base station 102-2. In this way, the first range of AS temporary IDs is different from the second range of AS temporary IDs. Thus, AS temporary ID collision between the two base stations may be avoided.

[0192] The base station 102-1 selects 860 an AS temporary ID for the AIoT device 130 in the first range of AS temporary IDs associated with the base station 102-1. For example, the base station 102-1 may select an AS temporary ID #1 for the AIoT device 130.

[0193] In some implementations, the base station 102-1 may select an AS temporary ID for the AIoT device 130 for an inventory session.

[0194] Alternatively, in some implementations, the base station 102-1 may select an AS temporary ID for the AIoT device 130 for an access round of an inventory session.

[0195] In turn, the base station 102-1 transmits 870 the selected AS temporary ID to the AIoT device 130. The AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment from the base station 102-1 is targeted to the AIoT device 130.

[0196] The base station 102-2 may select 880 an AS temporary ID for the AIoT device 130 in the second range of AS temporary IDs associated with the base station 102-2. For example, the base station 102-2 may select an AS temporary ID #2 for the AIoT device 130.

[0197] In some implementations, the base station 102-2 may select an AS temporary ID for the AIoT device 130 for an inventory session.

[0198] Alternatively, in some implementations, the base station 102-2 may select an  AS temporary ID for the AIoT device 130 for an access round of an inventory session.

[0199] In turn, the base station 102-2 transmits 890 the selected AS temporary ID to the AIoT device 130. The AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment from the base station 102-2 is targeted to the AIoT device 130.

[0200] In some implementations, the base station 102-1 may obtain the first range of AS temporary IDs associated with the base station 102-1 from the CN node 120 or from Operation, Administration and Maintenance (OAM) .

[0201] In some implementations, when the base station 102-1 decides to assign an AS temporary ID for an AIoT derive for the inventory session, the base station 102-1 selects one AS temporary ID that is in the first range of the AS temporary IDs and sends it to the AIoT device.

[0202] In some implementations, the base station 102-2 may obtain the second range of AS temporary IDs associated with the base station 102-2 from the CN node 120 or from OAM.

[0203] In some implementations, when the base station 102-2 decides to assign an AS temporary ID for an AIoT derive for the inventory session, the base station 102-2 selects one AS temporary ID that is in the first range of the AS temporary IDs and sends it to the AIoT device.

[0204] In some implementations, the base station 102-1 may obtain, from the CN node 120 or from OAM, a range of AS temporary IDs associated with the base station 102-1 for contention based random access and a range of AS temporary IDs associated with the base station 102-1 for contention free random access.

[0205] In some implementations, the base station 102-2 may obtain, from the CN node 120 or from OAM, a range of AS temporary IDs associated with the base station 102-2 for contention based random access and a range of AS temporary IDs associated with the base station 102-2 for contention free random access.

[0206] Fig. 9 illustrates an example of a device 900 for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure. The device 900 may be an example of a network entity 102 as described herein. The device 900 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 900 may include components for bi- directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 902, a memory 904, a transceiver 906, and, optionally, an I / O controller 908. 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) .

[0207] The processor 902, the memory 904, the transceiver 906, 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 902, the memory 904, the transceiver 906, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0208] In some implementations, the processor 902, the memory 904, the transceiver 906, 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 902 and the memory 904 coupled with the processor 902 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 902, instructions stored in the memory 904) .

[0209] For example, the processor 902 may support wireless communication at the device 900 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 902 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a base station, a range of AS temporary IDs associated with the UE; selecting an AS temporary ID for an AIoT device in the range of AS temporary IDs; and transmitting the selected AS temporary ID to the AIoT device, wherein the AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device.

[0210] Alternatively, in some implementations, the processor 902 may be configured to operable to support a means for performing the following: determining a range of AS temporary IDs associated with a UE; and transmitting the range of AS temporary IDs to the UE, wherein each of the AS temporary IDs indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to an AIoT device.

[0211] Alternatively, in some implementations, the processor 902 may be configured to operable to support a means for performing the following: determining a range of AS temporary IDs for contention based random access associated with an AIoT device; and transmitting the range of AS temporary IDs to the AIoT device, wherein each of the AS temporary IDs indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to a respective one of AIoT devices.

[0212] Alternatively, in some implementations, the processor 902 may be configured to operable to support a means for performing the following: selecting an AS temporary ID for an AIoT device in a first range of AS temporary IDs associated with the first base station; and transmitting the selected AS temporary ID to the AIoT device, wherein the AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device.

[0213] The processor 902 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 902 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 902. The processor 902 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 904) to cause the device 900 to perform various functions of the present disclosure.

[0214] The memory 904 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 904 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 902 cause the device 900 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 902 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 904 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.

[0215] The I / O controller 908 may manage input and output signals for the device 900. The I / O controller 908 may also manage peripherals not integrated into the device  900. In some implementations, the I / O controller 908 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 908 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 908 may be implemented as part of a processor, such as the processor 906. In some implementations, a user may interact with the device 900 via the I / O controller 908 or via hardware components controlled by the I / O controller 908.

[0216] In some implementations, the device 900 may include a single antenna 910. However, in some other implementations, the device 900 may have more than one antenna 910 (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 906 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 910, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 906 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 906 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 910 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 910. The transceiver 906 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0217] 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 910 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0218] 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 910 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.

[0219] Fig. 10 illustrates an example of a processor 1000 for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1000 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may include a controller 1002 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may optionally include at least one memory 1004, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 1000 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1006. 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) .

[0220] The processor 1000 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 1000) 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) .

[0221] The controller 1002 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 1000 to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1002 may operate as a control unit of the processor 1000, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1000. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0222] The controller 1002 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1004 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1002 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1004. The controller 1002 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1002 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1000 to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1002 may be configured to manage flow of data within the processor 1000. The controller 1002 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1000.

[0223] The memory 1004 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1000 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1004 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1000) . In some other implementations, the memory 1004 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1000) .

[0224] The memory 1004 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1000, cause the processor 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. The controller 1002 and / or the processor 1000 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1004 to cause the processor 1000 to perform various functions. For example, the processor 1000 and / or the controller 1002 may be coupled with or to the memory 1004, the processor 1000, the controller 1002, and the memory 1004 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1000 may include multiple processors and the memory 1004 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.

[0225] The one or more ALUs 1006 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or  more ALUs 1006 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1000) . In some other implementations, the one or more ALUs 1006 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1000) . One or more ALUs 1006 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1006 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1006 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 1006 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1006 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0226] The processor 1000 may support wireless communication at the device 900 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1000 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a base station, a range of AS temporary IDs associated with the UE; selecting an AS temporary ID for an AIoT device in the range of AS temporary IDs; and transmitting the selected AS temporary ID to the AIoT device, wherein the AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device.

[0227] Alternatively, in some implementations, the processor 1000 may be configured to operable to support a means for performing the following: determining a range of AS temporary IDs associated with a UE; and transmitting the range of AS temporary IDs to the UE, wherein each of the AS temporary IDs indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to an AIoT device.

[0228] Alternatively, in some implementations, the processor 1000 may be configured to operable to support a means for performing the following: determining a range of AS temporary IDs for contention based random access associated with an AIoT device; and transmitting the range of AS temporary IDs to the AIoT device, wherein each of the AS temporary IDs indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to a respective one of AIoT devices.

[0229] Alternatively, in some implementations, the processor 1000 may be configured to operable to support a means for performing the following: selecting an AS  temporary ID for an AIoT device in a first range of AS temporary IDs associated with the first base station; and transmitting the selected AS temporary ID to the AIoT device, wherein the AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device.

[0230] Fig. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by the 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.

[0231] At 1110, the method may include receiving, from a base station, a range of AS temporary IDs associated with the UE; selecting an AS temporary ID for an AIoT device in the range of AS temporary IDs. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1110 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1A, 1B or 1C.

[0232] At 1120, the method may include selecting an AS temporary ID for an AIoT device in the range of AS temporary IDs. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1120 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1A, 1B or 1C.

[0233] At 1130, the method may include transmitting the selected AS temporary ID to the AIoT device, wherein the AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device. The operations of 1130 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1130 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1A, 1B or 1C.

[0234] Fig. 12 illustrates a flowchart of a method 1200 for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices 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  the base station 102 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.

[0235] At 1210, the method may include determining a range of AS temporary IDs associated with a UE. 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, 1B or 1C.

[0236] At 1220, the method may include transmitting the range of AS temporary IDs to the UE, wherein each of the AS temporary IDs indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to an AIoT device. The operations of 1220 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1220 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1A, 1B or 1C.

[0237] Fig. 13 illustrates a flowchart of a method 1300 for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by the base station 102 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.

[0238] At 1310, the method may include determining a range of AS temporary IDs for contention based random access associated with an AIoT device. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1310 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1A, 1B or 1C.

[0239] At 1320, the method may include transmitting the range of AS temporary IDs to the AIoT device, wherein each of the AS temporary IDs indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to a respective one of AIoT devices. The operations of 1320 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1320 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1A, 1B or 1C.

[0240] Fig. 14 illustrates a flowchart of a method 1400 for avoiding AS temporary ID collision for AIoT devices in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by the base station 102 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.

[0241] At 1410, the method may include selecting an AS temporary ID for an AIoT device in a first range of AS temporary IDs associated with the first base station. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1410 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1A, 1B or 1C.

[0242] At 1420, the method may include transmitting the selected AS temporary ID to the AIoT device, wherein the AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device. The operations of 1420 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1420 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1A, 1B or 1C.

[0243] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 1 to 8 are also applicable to the device 900, the processor 1000 as well as the methods 1100, 1200, 1300 and 1400.

[0244] 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.

[0245] 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.

[0246] 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.

[0247] 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.

[0248] 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.

[0249] 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 user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a base station, a range of access stratum (AS) temporary identities (IDs) associated with the UE;select an AS temporary ID for an ambient internet of things (AIoT) device in the range of AS temporary IDs; andtransmit the selected AS temporary ID via the transceiver to the AIoT device, wherein the AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device.2.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the base station, an indication indicating whether contention free random access or contention based random access is used for an inventory session or for an access round of the inventory session; andinitiate contention free random access or contention based random access for the inventory session or for the access round of the inventory session based on the indication.3.The UE of claim 1, wherein the range of AS temporary IDs comprises a first range of AS temporary IDs for contention free random access.4.The UE of claim 3, wherein the processor is configured to select the AS temporary ID for the AIoT device in the range of AS temporary IDs by:based on determining that contention free random access is to be initiated for an inventory session or for an access round of the inventory session, selecting the AS temporary ID for the AIoT device in the first range of AS temporary IDs.5.The UE of claim 3 or 4, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the base station, a second range of AS temporary IDs for contention based random access, wherein the second range of AS temporary IDs for contention based random access is different from the first range of AS temporary IDs for contention free random access.6.The UE of claim 5, wherein the processor is further configured to:transmit the second range of AS temporary IDs for contention based random access via the transceiver to a further AIoT device.7.The UE of claim 1, wherein the range of AS temporary IDs comprises a second range of AS temporary IDs for contention based random access.8.The UE of claim 7, wherein the processor is configured to select the AS temporary ID for the AIoT device in the range of AS temporary IDs by:based on determining that contention based random access is to be initiated for an inventory session or for an access round of the inventory session, selecting the AS temporary ID for the AIoT device in the second range of AS temporary IDs.9.The UE of claim 7 or 8, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the base station, a first range of AS temporary IDs for contention free random access, wherein the second range of AS temporary IDs for contention based random access is different from the first range of AS temporary IDs for contention free random access.10.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit a request for the range of AS temporary IDs via the transceiver to the base station.11.The UE of claim 10, wherein the request for the range of AS temporary IDs comprises at least one of the following:a first number of the AS temporary IDs,a second number of AS temporary IDs for contention free random access,a third number of AS temporary IDs for contention based random access,a parameter used for determining the number of random access procedures for an inventory session for the UE, oran estimated number of AIoT devices for the inventory session.12.The UE of claim 11, wherein the processor is further configured to:receive an inventory request for the inventory session via the transceiver from a node in a core network, wherein the inventory request comprises the estimated number of AIoT devices for the inventory session.13.The UE of claim 1, wherein the range of AS temporary IDs is associated with at least one inventory session for the UE.14.A base station comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:determine a range of access stratum (AS) temporary identities (IDs) associated with a user equipment (UE) ; andtransmit the range of AS temporary IDs via the transceiver to the UE, wherein each of the AS temporary IDs indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to an ambient internet of things (AIoT) device.15.The base station of claim 14, wherein the processor is further configured to:transmit, via the transceiver to the UE, an indication indicating whether contention free random access or contention based random access is used for an inventory session or for an access round of the inventory session.16.The base station of claim 14, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the UE, a request for the range of AS temporary IDs; andwherein the processor is configured to transmit the range of AS temporary IDs to the UE based on the request.17.A base station comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:determine a range of access stratum (AS) temporary identities (IDs) for contention based random access associated with an ambient internet of things (AIoT) device; andtransmit the range of AS temporary IDs via the transceiver to the AIoT device, wherein each of the AS temporary IDs indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to a respective one of AIoT devices.18.A first base station comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:select an access stratum (AS) temporary identity (ID) for an ambient internet of things (AIoT) device in a first range of AS temporary IDs associated with the first base station; andtransmit the selected AS temporary ID via the transceiver to the AIoT device, wherein the AS temporary ID indicates that data transmission or radio resource assignment is targeted to the AIoT device.19.The first base station of claim 18, wherein the processor is further configured to:transmit the first range of AS temporary IDs via the transceiver to a second base station.20.The first base station of claim 19, wherein the processor is further configured to:before transmitting the selected AS temporary ID to the AIoT device, receive, via the transceiver from a second base station, an indication indicating that at least one of the AS temporary IDs in the first range of AS temporary IDs is associated with the second base station; andupdate the first range of AS temporary IDs by excluding the at least one of the AS temporary IDs which is associated with the second base station.

Citation Information

Patent Citations

  • REMOTE UE INITIAL ACCESS IN (Layer 2) SIDELINK RELAYS

    CN117280848A

  • Method for allocating temporary identifier to terminal in random access procedure in wireless communication system and apparatus tehrefor

    US20170019930A1

  • Methods and devices for managing a temporary identity in wireless communication

    WO2023099105A1

  • Device and method of communication

    WO2024159533A1

Cited By

  • Communication method and device, computer readable storage medium and program product

    CN120730536A

  • Communication method, apparatus, computer-readable storage medium, and program product

    CN120730536B