Multiple paging messages for AIOT device

By determining the novelty of paging messages, AIoT devices in wireless communication systems minimize duplicate responses, reducing resource waste and energy consumption effectively.

WO2025156694A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-31LENOVO (BEIJING) LTD

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/122510
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-29
Publication Date
2025-07-31

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems for AIoT devices face challenges in managing multiple paging messages, leading to resource waste and increased energy consumption due to duplicated responses.

Method used

Implementing a mechanism where AIoT devices determine whether a received paging message is new based on specific information, and only respond to new messages, thereby avoiding duplicate responses.

Benefits of technology

This approach reduces resource waste and energy consumption by ensuring AIoT devices only respond to unique paging requests, optimizing their operations.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024122510_31072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024122510_31072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to multiple paging messages for an AIoT device. In one aspect, a first device receives a paging message from a second device. The paging message comprises first information about an AIoT service. Then, the first device determines whether the paging message is a new paging message based at least on the first information. If the paging message is a new paging message, the first device determines whether to respond to the new paging message. If the first device determines to respond to the new paging message, the first device transmits a response to the new paging message to the second device.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MULTIPLE PAGING MESSAGES FOR AIOT DEVICETECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to devices and methods for supporting multiple paging messages for an ambient internet of things (ambient-IoT or AIoT) device.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 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] The third generation partnership project (3GPP) Release 19 AIoT study targets a further assessment at radio access network working group (RAN) WG-level of AIoT, a new 3GPP IoT technology, suitable for deployment in a 3GPP system, which relies on ultra-low complexity devices with ultra-low power consumption for the very-low end IoT applications.

[0004] In legacy new radio (NR) , paging is used by network to page a UE in a radio resource control (RRC) _INACTIVE or RRC_IDLE state and then establish an RRC connection. According to the discussions related to AIoT paging in previous meetings, legacy paging message is not supported for AIoT devices. AIoT paging is transmitted from a reader to reach a single device or a group of devices or all devices for inventory  or command purposes. An identifier may be required to identify the single device or the group of devices in AIoT paging message, and it can also indicate information from which the device can determine resources to be used for response (device to reader (D2R) message) . It is assumed that the AIoT device can receive paging message as long as there is enough energy. Furthermore, the mechanism is supported for the reader to be able to trigger multiple / subsequent AIoT paging messages that are associated with the same request from a core network (CN) . Then, multiple paging messages may be received by an AIoT device. Thus, there is a need to study how to avoid duplicated response to reduce resource waste and energy consumption.SUMMARY

[0005] The present disclosure relates to devices and methods for supporting multiple paging messages for an AIoT device. With the devices and methods, duplicated response to a paging message may be avoided. Thus, resource waste and energy consumption of an AIoT device may be reduced.

[0006] Some implementations of a first device described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to:receive a paging message via the transceiver from a second device, wherein the paging message comprises first information about an AIoT service; determine whether the paging message is a new paging message based at least on the first information; based on determining that the paging message is a new paging message, determine whether to respond to the new paging message; based on determining to respond to the new paging message, transmit a response to the new paging message via the transceiver to the second device.

[0007] In some implementations, the processor is configured to determine whether the paging message is the new paging message by: based on determining that the first information about the AIoT service is different from second information about the AIoT service included in a reference paging message, determining the paging message is the new paging message.

[0008] In some implementations, the first information about the AIoT service is generated by a core network.

[0009] In some implementations, the first information about the AIoT service comprises a first identity (ID) for a request for the AIoT service, and the second information about the AIoT service comprises a second ID for the request for the AIoT service.

[0010] In some implementations, the first information about the AIoT service comprises a first paging cause, and the second information about the AIoT service comprises a second paging cause.

[0011] In some implementations, the first information about the AIoT service comprises a first type of the AIoT service, and the second information about the AIoT service comprises a second type of the AIoT service.

[0012] In some implementations, the first information about the AIoT service comprises a first identity (ID) of at least one AIoT device to which a request for the AIoT service is targeted, and the second information about the AIoT service comprises a second ID of at least one AIoT device to which the request for the AIoT service is targeted.

[0013] In some implementations, the first information about the AIoT service comprises first information about resources for the first device, and the second information about the AIoT service comprises second information about resources for the first device.

[0014] In some implementations, the first information about the AIoT service is generated by the second device.

[0015] In some implementations, the first information about the AIoT service comprises a first access stratum (AS) indication, and the second information about the AIoT service comprises a second AS indication.

[0016] In some implementations, the first information about the AIoT service comprises a first AS flag, and the second information about the AIoT service comprises a second AS flag.

[0017] In some implementations, the first information about the AIoT service comprises a first reader ID, and the second information about the AIoT service comprises a second reader ID.

[0018] In some implementations, the reference paging message comprises one of paging messages to which the first device has responded.

[0019] In some implementations, the reference paging message comprises one of at least one last paging message to which the first device has responded.

[0020] In some implementations, the reference paging message comprises one of at least one paging message within a first time window before the first device receives the paging message.

[0021] In some implementations, the first device is active within the first time window.

[0022] In some implementations, the first information about the AIoT service comprises a first indication indicating whether the paging message is the new paging message for a request for the AIoT service.

[0023] In some implementations, the first information about the AIoT service comprises a first flag value. In such implementations, the processor is configured to determine whether the paging message is the new paging message by: based on determining that the first flag value is the same as a second flag value maintained by the first device, determining the paging message is the new paging message.

[0024] In some implementations, the processor is configured to determine whether to respond to the new paging message by: based on determining that the first device has not enough energy to transmit the response to the new paging message, determining not to respond to the new paging message.

[0025] In some implementations, the processor is configured to determine whether to respond to the new paging message by: based on determining that the first device is within a second time window which start from a transmission from the first device to the second device, determining not to respond to the new paging message.

[0026] In some implementations, the second time window is pre-defined or configured by the second device.

[0027] In some implementations, the processor is configured to determine whether to respond to the new paging message by: based on determining that the first device has an  ongoing random access or an ongoing data transmission to the second device, determining not to respond to the new paging message.

[0028] In some implementations, the paging message comprises an initial paging message among multiple paging messages associated with a request for the AIoT service for the first device. In such implementations, the processor is further configured to: receive, via the transceiver from the second device, third information about at least one repetition of the initial paging message; and determine whether to receive or respond to the at least one repetition based on the third information.

[0029] In some implementations, the third information about at least one repetition of the initial paging message comprises at least one of the following: an indication indicating that the at least one repetition is to be transmitted, a first number of the at least one repetition, resources for each of the at least one repetition, or a resource pattern for each of the at least one repetition.

[0030] In some implementations, the third information about at least one repetition of the initial paging message is included in the initial paging message.

[0031] In some implementations, the third information is included in a message from the second device to the first device, and the message is different from the initial paging message.

[0032] In some implementations, the third information is pre-configured.

[0033] Some implementations of a second device described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to:transmit a paging message via the transceiver to a first device, wherein the paging message comprises first information about an AIoT service.

[0034] In some implementations, the first information about the AIoT service is generated by a core network.

[0035] In some implementations, the first information about the AIoT service comprises one of the following: a first identity (ID) of the AIoT service, a first paging cause, a first type of the AIoT service, a first ID of at least one AIoT device to which a request for the AIoT service is targeted, or first information about resources for the first device.

[0036] In some implementations, the first information about the AIoT service is generated by the second device.

[0037] In some implementations, the first information about the AIoT service comprises one of the following: a first access stratum (AS) identity (ID) , a first AS flag, a first reader ID, a first indication indicating whether the paging message is the new paging message for a request for the AIoT service, or a first flag value.

[0038] In some implementations, the processor is configured to transmit the paging message by: transmitting, via the transceiver to the first device, multiple paging messages associated with a request for the AIoT service for the first device, wherein the paging message comprises an initial paging message among the multiple paging messages. In such implementations, the processor is further configured to: transmit, via the transceiver to the first device, third information about at least one repetition of the initial paging message.

[0039] In some implementations, the third information about at least one repetition of the initial paging message comprises at least one of the following: an indication indicating that the at least one repetition is to be transmitted, a first number of the at least one repetition, resources for each of the at least one repetition, or a resource pattern for each of the at least one repetition.

[0040] In some implementations, the third information about at least one repetition of the initial paging message is included in the initial paging message.

[0041] In some implementations, the third information is included in a message from the second device to the first device, and the message is different from the initial paging message.

[0042] In some implementations, the third information is pre-configured.

[0043] Some implementations of a method described herein may include: receiving a paging message from a second device, wherein the paging message comprises first information about an AIoT service; determining whether the paging message is a new paging message based at least on the first information; based on determining that the paging message is a new paging message, determining whether to respond to the new paging message; and based on determining to respond to the new paging message, transmitting a response to the new paging message to the second device.

[0044] Some implementations of a method described herein may include: transmitting a paging message to a first device, wherein the paging message comprises first information about an AIoT service.

[0045] 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 a paging message via a transceiver from a second device, wherein the paging message comprises first information about an AIoT service; determine whether the paging message is a new paging message based at least on the first information; based on determining that the paging message is a new paging message, determine whether to respond to the new paging message; based on determining to respond to the new paging message, transmit a response to the new paging message via the transceiver to the second device.

[0046] 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: transmit a paging message via the transceiver to a first device, wherein the paging message comprises first information about an AIoT service.

[0047] 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

[0048] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports multiple paging messages for an AIoT device in accordance with aspects of the present disclosure;

[0049] Fig. 2 illustrate another example of a wireless communications system that supports multiple paging messages for an AIoT device in accordance with aspects of the present disclosure;

[0050] Fig. 3 illustrates a flowchart of a method that supports multiple paging messages for an AIoT device in accordance with aspects of the present disclosure;

[0051] Fig. 4 illustrates an example of a device that supports multiple paging messages for an AIoT device in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0052] Fig. 5 illustrates an example of a processor that supports multiple paging messages for an AIoT device in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0053] Fig. 6 illustrates a flowchart of a method that supports multiple paging messages for an AIoT device in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0054] 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.

[0055] 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.

[0056] 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.

[0057] 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.

[0058] 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.

[0059] As described above, multiple paging messages may be received by an AIoT device.

[0060] For example, in a first case, a single reader may trigger multiple paging messages associated with the same request to a single AIoT device.

[0061] For another example, in a second case, different readers may trigger multiple paging messages associated with the same request to a single AIoT device.

[0062] For a further example, in a third case, a single reader may trigger multiple paging messages associated with different requests to a single AIoT device.

[0063] For a still example, in a fourth case, different readers may trigger multiple paging messages associated with different requests to a single AIoT device.

[0064] No matter which case as identified above, there is a need to study how to avoid duplicated response for an AIoT device to reduce resource waste and energy consumption.

[0065] In view of the above, the present disclosure provides a solution that supports multiple paging messages for an AIoT device. In this solution, a first device receives a paging message from a second device. The paging message comprises first information about an AIoT service. Then, the first device determines whether the paging message is a new paging message based at least on the first information. If the paging message is a new paging message, the first device determines whether to respond to the new paging message. If the first device determines to respond to the new paging message, the first device transmits a response to the new paging message to the second device. With this  solution, duplicated response to a paging message may be avoided. Thus, resource waste and energy consumption of an AIoT device may be reduced.

[0066] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0067] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports multiple paging messages for an AIoT device in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one at least one of network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network (CN) 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0068] The network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station (BS) , a network element, a radio access network (RAN) node, 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. 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 a base station as an example of the network entity 102. Thus, the network entity 102 may be used interchangeably with the base station 102.

[0069] 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.

[0070] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an internet-of-things (IoT) device, an internet-of-everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0071] 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. 1. 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 100.

[0072] 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.

[0073] 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) .

[0074] 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 radio access network (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.

[0075] 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) ) .

[0076] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , packet data convergence protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0077] 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) .

[0078] 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.

[0079] 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.

[0080] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0081] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g.,  subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0082] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0083] 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.

[0084] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications  system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0085] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0086] 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.

[0087] Fig. 2 illustrates another example of a wireless communications system 200 that supports multiple paging messages for an AIoT device in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 2, the wireless communications system 200 may comprise a first device 210, a second device 220 and the core network 106.

[0088] In some implementations, the first device 210 may be implemented as an AIoT device. For example, the first device 210 may be implemented as a tag. In such implementations, the second device 220 may be implemented as a reader for the AIoT device.

[0089] In some implementations, the second device 220 may be implemented as the base station 102 in Fig. 1. In such implementations, the first device 210 may directly and bidirectionally communicate with the second device 220. The communication between the second device 220 and the first device 210 may comprise at least one of the following: Ambient IoT data or Ambient IoT signalling.

[0090] Alternatively, in some implementations, the second device 220 may be implemented as an intermediate node between the first device 210 and the base station 102. In such implementations, the first device 210 may communicate bidirectionally with the second device 220. In such implementations, the second device 220 may be referred to as an intermediate node. For example, the intermediate node may be a relay, IAB node, the UE 104 in Fig. 1, or repeater which is capable of AIoT. The intermediate node transfers AIoT data and / or signalling between the first device 210 and the base station 102.

[0091] In some implementations, the core network 106 may comprise an entity which communicates with at least one of the first device 210 and the second device 220. The entity in the core network 106 may be a network function (NF) in the core network 106. For example, the entity may be implemented as an AIoT function (AIF) or an access and mobility management function (AMF) of a 5GC.

[0092] It is to be understood that the numbers of devices and entities shown in Fig. 2 are only for the purpose of illustration. The wireless communications system 200 may include any suitable number of devices and entities.

[0093] Fig. 3 illustrates a flowchart of a method 300 that supports multiple paging messages for an AIoT device in accordance with aspects of the present disclosure. In some implementations, the method 300 can be implemented at a first device, such as the first device 210 as shown in Fig. 2. For the purpose of discussion, the method 300 will be described with reference to Fig. 2.

[0094] At 310, the first device 210 receives a paging message from the second device 220. The paging message comprises first information about an AIoT service.

[0095] At 320, the first device 210 determines whether the paging message is a new paging message based at least on the first information.

[0096] If the first device 310 determines the paging message is a new paging message at 320, the first device 310 further determines, at 330, whether to respond to the new paging message.

[0097] If the first device 210 determines, at 330, to respond to the new paging message, the first device 210 transmits a response to the new paging message to the second device 220 at 340.

[0098] On the other hand, if the first device 310 determines the paging message is not a new paging message at 320 or if the first device 210 determines not to respond to the new paging message at 330, the first device 210 does not respond to the new paging message.

[0099] In some implementations, if the paging message is not a new paging message, the paging message may be a repetition of a paging message to which the first device 210 has responded. For brevity, a repetition of a paging message is also referred to as a repetitive paging message.

[0100] With the method 300, only if the received paging message is a new paging message and the first device 210 determines to respond to the new paging message, the first device 210 will respond to the new paging message. Thus, duplicated response to the received paging message may be avoided. Thus, resource waste and energy consumption of the first device 210 (such as an AIoT device) may be reduced.

[0101] In some implementations, if the first information about the AIoT service is different from second information about the AIoT service included in a reference paging  message, the first device 210 may determine the paging message is the new paging message.

[0102] In some implementations, the reference paging message may comprise one of paging messages to which the first device 210 has responded.

[0103] Alternatively, in some implementations, the reference paging message may comprise one of at least one last paging message to which the first device 210 has responded. Hereinafter, a paging message to which the first device 210 has responded is also referred to as a “responded paging message” .

[0104] Alternatively, in some implementations, the reference paging message may comprise one of at least one responded paging message within a first time window before the first device 210 receives the paging message. The first time window may be defined as a specified time duration or a time offset before the first device 210 receives the paging message.

[0105] In some implementations, the first device 210 is active within the first time window. In such implementations, the reference paging message may comprise one of at least one responded paging message within the first time window in which the first device 210 is active.

[0106] In some implementations, if the first device 210 keeps with energy, the first device 210 may be considered to be active or on. On the other hand, if the first device 210 runs out of energy, the first device 210 may be considered to be inactive, off or asleep.

[0107] In some implementations, the first information about the AIoT service included in the paging message is generated by the CN 106. In such implementations, the second information about the AIoT service included in the reference paging message is also generated by the CN 106. In such implementations, the first information and the second information may be transparent or visible to the second device 220.

[0108] In some implementations, a request for the AIoT service is generated by the CN 106. Hereinafter, a request for the AIoT service is also referred to as a service request for brevity. In order to distinguish different service requests, an identity (ID) of the service request may be allocated by the CN 106 to associate with the service request and included in a paging message.

[0109] In some implementations, the ID of the service request may be allocated per service type. For example, the service type may comprise one of the following: inventory, command (read / write / disable) , or inventory and command.

[0110] Alternatively, the ID of the service request may be allocated per service request, i.e., one service type (e.g., inventory) may have multiple service requests corresponding to different IDs of the service requests. The CN 106 includes the ID associated with the service request and indicates the ID of the service request to the second device 220. Then, the second device 220 transmits the paging message which comprises the ID of the service request to the AIoT device.

[0111] In some implementations, the first information about the AIoT service may comprise a first ID for the service request, and the second information about the AIoT service may comprise a second ID for the service request. The paging message may comprise the first ID for the service request, and the reference paging message may comprise the second ID for the service request. If the first ID for the service request included in the paging message is different from the second ID for the service request included in the reference paging message, the first device 210 may determine the paging message is a new paging message.

[0112] Alternatively, in some implementations, the first information about the AIoT service may comprise a first paging cause, and the second information about the AIoT service may comprise a second paging cause. The paging message may comprise the first paging cause, and the reference paging message may comprise the second paging cause. If the first paging cause included in the paging message is different from the second paging cause included in the reference paging message, the first device 210 may determine the paging message is a new paging message. For example, the paging cause may indicate the information about the purpose or the reason to page the UE, the paging cause may comprise one of the following: inventory, command (read / write / disable) , inventory and command or locating, proximity detection.

[0113] Alternatively, in some implementations, the first information about the AIoT service may comprise a first type of the AIoT service, and the second information about the AIoT service may comprise a second type of the AIoT service. The paging message may comprise the first type of the AIoT service, and the reference paging message may comprise the second type of the AIoT service. If the first type of the AIoT service included  in the paging message is different from the second type of the AIoT service included in the reference paging message, the first device 210 may determine the paging message is a new paging message. For example, if the first type of the AIoT service is “inventory” and the second type of the AIoT service is “command” or “inventory and command” , the first device 210 may determine the paging message is a new paging message.

[0114] Alternatively, in some implementations, the first information about the AIoT service may comprise a first ID of at least one AIoT device to which a request for the AIoT service is targeted, and the second information about the AIoT service may comprise a second ID of at least one AIoT device to which the request for the AIoT service is targeted. If the first ID of at least one AIoT device included in the paging message is different from the second ID of at least one AIoT device included in the reference paging message, the first device 210 may determine the paging message is a new paging message. For example, if the first ID of at least one AIoT device is a group ID targeted to a specific AIoT device, and the second ID of at least one AIoT device is a specific device ID for the AIoT device, the first device 210 may determine the first ID of at least one AIoT device is different from the second ID of at least one AIoT device. In turn, the first device 210 may determine the paging message is a new paging message.

[0115] Alternatively, in some implementations, the first information about the AIoT service may comprise first information about resources for the first device 210, and the second information about the AIoT service may comprise second information about resources for the first device 210. For example, the first information about resources indicates a contention-based random access (CBRA) resource for the first device 210, while the second information about the AIoT service indicates a contention-free random access (CFRA) resource for the first device 210. Thus, the first device 210 may determine the paging message is a new paging message.

[0116] In some implementations, the first information about the AIoT service may be generated by the second device 220.

[0117] In some implementations, the first information about the AIoT service may comprise a first access stratum (AS) indication, and the second information about the AIoT service may comprise a second AS indication. In such implementations, the first device 210 may not need to transfer the first AS indication and the second AS indication  to the upper layer of the first device 210 to determine whether the paging message is a new paging message, which may reduce the processing complexity of the first device 210.

[0118] In such implementations, the second device 220 receives the service request from the CN 106 and the second device 220 determines whether the received service request is a new paging message or repetitive paging message. Then, the second device 220 generates an AS indication to indicate the new paging message or repetitive paging message and includes the AS indication in the paging message. In turn, the second device 220 transmits the paging message to the first device 210. Alternatively, the paging may be initiated by the second device 220, then the second device 220 may generate the AS indication directly to indicate the new paging message or repetitive paging message and include the AS indication in the paging message. For example, the AS indication may be a 1bit value to indicate the paging message ‘new paging’ or ‘repetitive paging’ indication associated to specific reference paging message, the device considers the received paging message is a new paging based on the explicit indication and the indicated reference paging message information.

[0119] In some implementations, the first information about the AIoT service may comprise a first AS flag, and the second information about the AIoT service may comprise a second AS flag. If the first AS flag included in the paging message is different from the second AS flag included in the reference paging message, the first device 210 may determine the paging message is a new paging message. For example, the first AS flag is an identification associated to the first information. While the second AS flag is an identification associated to the reference paging message, the first device 210 may determine the first AS flag is different from the second AS flag. In turn, the first device 210 may determine the paging message is a new paging message.

[0120] In some implementations, to help an AIoT device to distinguish each D2R transmission e.g. a paging message is from the same reader or different readers, or to identify each D2R transmission e.g. paging message is from which reader, a reader ID may also be included in the paging message. The reader ID may be generated or allocated by the CN 106 (e.g., for topology1 scenario) or may be generated or allocated by a BS (e.g., for topology2 scenario) . If the reader ID is generated or allocated by the BS, the BS may also indicate the reader ID to the CN 106. In such implementations, the first information about the AIoT service may comprise a first reader ID, and the second  information about the AIoT service may comprise a second reader ID. For example, if the second device 220 is implemented as a reader, the first reader ID may be a first ID of the second device 220, and the second reader ID may be a second ID of the second device 220. If the first reader ID included in the paging message is different from the second reader ID included in the reference paging message, the first device 210 may determine the paging message is a new paging message.

[0121] In some implementations, the first information about the AIoT service may comprise a first indication indicating whether the paging message is a new paging message for a request for the AIoT service. In such implementations, the first indication is associated with the request for the AIoT service. If the first indication indicates the paging message is a new paging message for the request for the AIoT service, the first device 210 may determine the paging message is a new paging message. If the first indication indicates the paging message is a repetitive paging message for the request for the AIoT service, the first device 210 may determine the paging message is a repetitive paging message.

[0122] In some implementations, the first information about the AIoT service may comprise a first flag value. In such implementations, a second flag value is maintained by the first device 210. If the first flag value included in a paging message is the same as the second flag value maintained by the first device 210, the first device 210 may determine the paging message is the new paging message.

[0123] For example, each of the first flag value and the second flag value may be initially set to 0. Upon receiving a first paging message (e.g., a reference paging message) including the first flag value of 0, the first device 210 may respond to the reference paging message and set the second flag value to 1 after responding to the reference paging message successfully. Otherwise, the first device 210 maintains the second flag value to 0. Then, the first device 210 receives a second paging message, in the case of the second paging message including the first flag value of 1, if the first device 210 set the second flag value to 1 after responding to the reference paging message successfully Because the first flag value ( “1” ) is the same as the second flag value ( “1” ) , the first device 210 may determine the second paging message is a new paging message. In the case of the second paging message including the first flag value of 0, if the first device 210 has not responded to the reference paging message and maintains the second flag value to 0. Because the  first flag value ( “0” ) is the same as the second flag value ( “0” ) , the first device 210 may determine the second paging message is a new paging message.

[0124] In some implementations, the second device 220 may transmit, to the first device 210, multiple paging messages associated with a request for the AIoT service for the first device 210. For example, the second device 220 may transmit the multiple paging messages blindly. The multiple paging messages comprise an initial paging message. In such implementations, the second device 220 may also transmit, to the first device 210, third information about at least one repetition of the initial paging message.

[0125] In some implementations, the third information about at least one repetition of the initial paging message may comprise at least one of the following:

[0126] ● an indication indicating that the at least one repetition is to be transmitted,

[0127] ● a first number of the at least one repetition,

[0128] ● resources for each of the at least one repetition, or

[0129] ● a resource pattern for each of the at least one repetition.

[0130] Alternatively, in some implementations, the third information about at least one repetition of the initial paging message may indicate a sequence of repetitive paging messages for the initial paging message and indicate whether there is a subsequent repetitive paging message for the same service request.

[0131] In some implementations, the third information about at least one repetition of the initial paging message may be included in the initial paging message. Alternatively, the third information may be included in a message from the second device 220 to the first device 210, and the message is different from the initial paging message. Alternatively, the third information may be pre-configured.

[0132] In some implementations, if the first device 310 determines the paging message is a new paging message, the first device 310 may further determine whether to respond to the new paging message based on at least one condition.

[0133] In most cases, the first device 310 may respond to the new paging message. However, due to some exception case (e.g., due to at least one condition described as below) , the first device 310 can not respond to the new paging message.

[0134] In some implementations, if the at least one condition is not considered or configured for the first device 310, the first device 310 responds to the paging message  once the first device 310 determines it is a new paging message without considering the at least one condition.

[0135] In some implementations, if the first device 210 has not enough energy to transmit the response to the new paging message, the first device 210 may determine not to respond to the new paging message. I the first device 210 has enough energy to transmit the response to the new paging message, the first device 210 may determine to respond to the new paging message. For example, if the first device 210 has enough energy to support response of the new paging message or to support multiple procedures at the same time, the first device 210 may determine to respond to the new paging message. The energy status evaluation may leave to device implementation.

[0136] In some implementations, if the first device 210 is within a second time window which starts from a transmission from the first device 210 to the second device 220, the first device 210 may determine not to respond to the new paging message. If the first device 210 is out of the second time window, the first device 210 may determine to respond to the new paging message.

[0137] For example, if the first device 210 is in a defined guard time or processing time, the first device 210 may determine not to respond to the new paging message. The guard time or processing time can be defined as the second time window or time duration, which starts at MSG1 / MSG3 transmission / D2R data transmission, or the first / last D2R transmission for the first device 210. The guard time or processing time may be different among different AIoT devices or different type of AIoT devices.

[0138] In some implementations, the second time window is pre-defined or configured by the second device 220. If the second time window is pre-defined, the first device 210 may report information about the second time window to the second device 220 with capability report if supported.

[0139] In some implementations, if the first device 210 has an ongoing random access or an ongoing data transmission to the second device 220, the first device 210 may determine not to respond to the new paging message. If the first device 210 does not have an ongoing random access or an ongoing data transmission to the second device 220, the first device 210 may determine to respond to the new paging message.

[0140] Fig. 4 illustrates an example of a device 400 that supports multiple paging messages for an AIoT device in accordance with aspects of the present disclosure. The device 400 may be an example of the first device 210 or the second device 220 as described herein. The device 400 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 400 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 402, a memory 404, a transceiver 406, and, optionally, an I / O controller 408. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0141] The processor 402, the memory 404, the transceiver 406, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 402, the memory 404, the transceiver 406, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0142] In some implementations, the processor 402, the memory 404, the transceiver 406, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 402 and the memory 404 coupled with the processor 402 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 402, instructions stored in the memory 404) .

[0143] For example, the processor 402 may support wireless communication at the device 400 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 402 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a paging message from a second device, wherein the paging message comprises first information about an AIoT service; determining whether the paging message is a new paging message based at least on the first information; based on determining that the  paging message is a new paging message, determining whether to respond to the new paging message; and based on determining to respond to the new paging message, transmitting a response to the new paging message to the second device.

[0144] Alternatively, the processor 402 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting a paging message to a first device, wherein the paging message comprises first information about an AIoT service.

[0145] The processor 402 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 402 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 402. The processor 402 may be configured to execute computer-readable instructions in a memory (e.g., the memory 404) to cause the device 400 to perform various functions of the present disclosure.

[0146] The memory 404 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 404 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 402 cause the device 400 to perform various functions described herein. The code may be in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 402 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 404 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0147] The I / O controller 408 may manage input and output signals for the device 400. The I / O controller 408 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 408 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 408 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 408 may be implemented as part of a processor, such  as the processor 406. In some implementations, a user may interact with the device 400 via the I / O controller 408 or via hardware components controlled by the I / O controller 408.

[0148] In some implementations, the device 400 may include a single antenna 410. However, in some other implementations, the device 400 may have more than one antenna 410 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 406 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 410, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 406 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 406 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 410 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 410. The transceiver 406 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0149] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 410 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0150] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 410 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain  may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0151] Fig. 5 illustrates an example of a processor 500 that supports multiple paging messages for an AIoT device in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 500 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 500 may include a controller 502 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 500 may optionally include at least one memory 504, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 500 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 506. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0152] The processor 500 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 500) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0153] The controller 502 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 500 to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 502 may operate as a control unit of the processor 500, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 500. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0154] The controller 502 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 504 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 502 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 504. The controller 502 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 502 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 500 to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 502 may be configured to manage flow of data within the processor 500. The controller 502 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 500.

[0155] The memory 504 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 500 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 504 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 500) . In some other implementations, the memory 504 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 500) .

[0156] The memory 504 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 500, cause the processor 500 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 502 and / or the processor 500 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 504 to cause the processor 500 to perform various functions. For example, the processor 500 and / or the controller 502 may be coupled with or to the memory 504, the processor 500, the controller 502, and the memory 504 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 500 may include multiple processors and the memory 504 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0157] The one or more ALUs 506 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 506 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 500) . In some other implementations, the one or more ALUs 506 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 500) . One or more ALUs 506 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 506 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 506 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 506 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 506 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0158] The processor 500 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 500 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a paging message from a second device, wherein the paging message comprises first information about an AIoT service; determining whether the paging message is a new paging message based at least on the first information; based on determining that the paging message is a new paging message, determining whether to respond to the new paging message; and based on determining to respond to the new paging message, transmitting a response to the new paging message to the second device.

[0159] Alternatively, the processor 500 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting a paging message to a first device, wherein the paging message comprises first information about an AIoT service.

[0160] Fig. 6 illustrates a flowchart of a method 600 that supports multiple paging messages for an AIoT device in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 600 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 600 may be performed by the second device 220 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.

[0161] At 610, the method may include transmitting a paging message to a first device. The paging message comprises first information about an AIoT service. The operations of 610 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 610 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0162] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 2 and 3 are also applicable to the device 400, the processor 500 and the method 600.

[0163] 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.

[0164] 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.

[0165] 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.

[0166] 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.

[0167] 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.

[0168] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described  herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A first device, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive a paging message via the transceiver from a second device, wherein the paging message comprises first information about an ambient internet of things (AIoT) service;determine whether the paging message is a new paging message based at least on the first information;based on determining that the paging message is a new paging message, determine whether to respond to the new paging message;based on determining to respond to the new paging message, transmit a response to the new paging message via the transceiver to the second device.2.The first device of claim 1, wherein the processor is configured to determine whether the paging message is the new paging message by:based on determining that the first information about the AIoT service is different from second information about the AIoT service included in a reference paging message, determining the paging message is the new paging message.3.The first device of claim 2, wherein the first information about the AIoT service comprises a first identity (ID) for a request for the AIoT service, and the second information about the AIoT service comprises a second ID for the request for the AIoT service.4.The first device of claim 2, wherein the first information about the AIoT service comprises a first paging cause, and the second information about the AIoT service comprises a second paging cause.5.The first device of claim 2, wherein the first information about the AIoT service comprises a first type of the AIoT service, and the second information about the AIoT service comprises a second type of the AIoT service.6.The first device of claim 2, wherein the first information about the AIoT service comprises a first identity (ID) of at least one AIoT device to which a request for the AIoT service is targeted, and the second information about the AIoT service comprises a second ID of at least one AIoT device to which the request for the AIoT service is targeted.7.The first device of claim 2, wherein the first information about the AIoT service comprises first information about resources for the first device, and the second information about the AIoT service comprises second information about resources for the first device.8.The first device of claim 2, wherein the first information about the AIoT service comprises a first access stratum (AS) indication, and the second information about the AIoT service comprises a second AS indication; orwherein the first information about the AIoT service comprises a first AS flag, and the second information about the AIoT service comprises a second AS flag; orwherein the first information about the AIoT service comprises a first reader ID, and the second information about the AIoT service comprises a second reader ID.9.The first device of any of claims 2 to 8, wherein the reference paging message comprises one of paging messages to which the first device has responded.10.The first device of claim 1, wherein the first information about the AIoT service comprises a first indication indicating whether the paging message is the new paging message for a request for the AIoT service.11.The first device of claim 1, wherein the first information about the AIoT service comprises a first flag value; andwherein the processor is configured to determine whether the paging message is the new paging message by:based on determining that the first flag value is the same as a second flag value maintained by the first device, determining the paging message is the new paging message.12.The first device of claim 1, wherein the processor is configured to determine whether to respond to the new paging message by:based on determining that the first device has not enough energy to transmit the response to the new paging message, determining not to respond to the new paging message.13.The first device of claim 1, wherein the processor is configured to determine whether to respond to the new paging message by:based on determining that the first device is within a second time window which starts from a transmission from the first device to the second device, determining not to respond to the new paging message.14.The first device of claim 1, wherein the processor is configured to determine whether to respond to the new paging message by:based on determining that the first device has an ongoing random access or an ongoing data transmission to the second device, determining not to respond to the new paging message.15.The first device of claim 1, wherein the paging message comprises an initial paging message among multiple paging messages associated with a request for the AIoT service for the first device; andwherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the second device, third information about at least one repetition of the initial paging message; anddetermine whether to receive or respond to the at least one repetition based on the third information.16.The first device of claim 15, wherein the third information about at least one repetition of the initial paging message comprises at least one of the following:an indication indicating that the at least one repetition is to be transmitted,a first number of the at least one repetition,resources for each of the at least one repetition, ora resource pattern for each of the at least one repetition.17.The first device of claim 15, wherein the third information about at least one repetition of the initial paging message is included in the initial paging message; orwherein the third information is included in a message from the second device to the first device, and the message is different from the initial paging message; orwherein the third information is pre-configured.18.A second device, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit a paging message via the transceiver to a first device, wherein the paging message comprises first information about an ambient internet of things (AIoT) service.19.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive a paging message via a transceiver from a second device, wherein the paging message comprises first information about an ambient internet of things (AIoT) service;determine whether the paging message is a new paging message based at least on the first information;based on determining that the paging message is a new paging message, determine whether to respond to the new paging message;based on determining to respond to the new paging message, transmit a response to the new paging message via the transceiver to the second device.20.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:transmit a paging message via a transceiver to a first device, wherein the paging message comprises first information about an ambient internet of things (AIoT) service.

Citation Information

Patent Citations

  • Method, device and system for stopping repeated paging

    CN101541081A

  • Wireless communication method and device, chip and system

    CN109644408A

  • Paging method and device

    CN116074805A

  • Service-based paging techniques

    CN117136631A

  • Method and apparatus for paging

    WO2022082794A1

Cited By

  • Communication method, device and system

    CN120957230A

  • Communication method, device and system

    CN121442481A