MSG3 transmission for random access

By determining MSG3 resources based on PRDCH transmission orders and using random identifiers, the method addresses inefficiencies in A-IoT systems, enabling effective acknowledgment and scheduling of multiple devices in MSG3 transmission.

WO2025161471A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-07LENOVO (BEIJING) LTD

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/123123
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-30
Publication Date
2025-08-07

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems, particularly in ambient Internet of Things (A-IoT) systems, face inefficiencies in MSG3 transmission for random access due to the asynchronous nature of these systems, where multiple devices require acknowledgment in a single inventory slot, leading to challenges in resource allocation and acknowledgment management.

Method used

A method for determining a resource for MSG3 transmission based on the order of PRDCH transmissions, utilizing random identifiers (IDs) to schedule multiple devices, ensuring accurate time counting and resource allocation, including additional time acquisition signals when necessary.

Benefits of technology

Enhances the efficiency of MSG3 transmission in A-IoT systems by allowing multiple devices to be acknowledged and scheduled effectively, improving inventory procedures and reducing resource conflicts.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123123_07082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123123_07082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to a first apparatus, a second apparatus, processors, and methods for MSG3 transmission for random access. In an aspect, a first apparatus receives, from a second apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2). The first apparatus determines, from a resource set, a first resource for a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) based on a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions, wherein the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID).
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MSG3 TRANSMISSION FOR RANDOM ACCESSTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a first apparatus, a second apparatus, processors, and methods for a random access message 3 (MSG3) transmission for random access.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] The ambient internet of things (A-IoT) system is an asynchronous system, which is like the RFID system. Generally, in the RFID system, the slotted ALOHA protocol may be used for inventory procedure. However, there are some open problems that need to be studied for communication systems, such as, A-IoT systems.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support MSG3 transmission for random access, especially for MSG3 transmission for random access in an A-IoT system.

[0005] In a first aspect of the solution, a first apparatus comprises: a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, via the transceiver and from a second apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) ; and determine, from a resource set, a first resource for a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) based on a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions, wherein the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) .

[0006] In some implementations of the first apparatus described herein, the at least one random ID comprises a first random ID associated with the first apparatus, and the first resource is determined based on the first random ID.

[0007] In this case, in some implementations of the first apparatus described herein, one of the following: the resource set comprises multiple time occasions and a frequency resource, and the first resource comprises a first time occasion among the multiple time occasions and the frequency resource, and wherein the first time occasion is determined based on a first order of the PRDCH transmission in the one or more PRDCH transmissions; the resource set comprises a time occasion and multiple frequency resources, and the first resource comprises the time occasion and a first frequency resource among the multiple frequency resources, and wherein the first frequency resource is determined based on a second order of the PRDCH transmission in the one or more PRDCH transmissions; or the resource set comprises multiple time occasions and multiple frequency resources, and the first resource comprises a second time occasion among the multiple time occasions and a second frequency resource among the multiple frequency resources, and wherein the second time occasion and the second frequency resource are determined based on a third order of the PRDCH transmission in the one or more PRDCH transmissions.

[0008] In some implementations of the first apparatus described herein, a start of the resource set is determined based on an indication within a respective PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions, and the indication indicates whether the respective PRDCH transmission is a last PRDCH transmission of the one or more PRDCH transmissions, and wherein the indication comprises one of the following: a preamble of the respective PRDCH transmission; a postamble of the respective PRDCH  transmission; or an indicator included in a control part of the respective PRDCH transmission or included in a MSG2 carried by the respective PRDCH transmission.

[0009] In some implementations of the first apparatus described herein, a start of the resource set is determined based on a time offset within a respective PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions, and the time offset indicates a duration between the start of the resource set and one of the following: a start of a first PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions; an end of a time occasion for a last PDRCH transmission carrying a random access message 1 (MSG1) ; or an end of the respective PRDCH transmission.

[0010] In some implementations of the first apparatus described herein, a granularity of the time offset is one of the following: a chip length of a PRDCH transmission carrying a MSG2; a duration of a PRDCH transmission carrying a MSG2; or a duration of an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol.

[0011] Alternatively, in some implementations of the first apparatus described herein, the at least one random ID comprises a list of random IDs including a second random ID associated with the first apparatus, and the first resource is determined based on the second random ID.

[0012] In this case, in some implementations of the first apparatus described herein, one of the following: the resource set comprises multiple time occasions and a frequency resource, and the first resource comprises a third time occasion among the multiple time occasions and the frequency resource, and wherein the third time occasion is determined based on a fourth order of the second random ID in the list of random IDs; the resource set comprises a time occasion and multiple frequency resources, and the first resource comprises the time occasion and a third frequency resource among the multiple frequency resources, and wherein the third frequency resource is determined based on a fifth order of the second random ID in the list of random IDs; or the resource set comprises multiple time occasions and multiple frequency resources, and the first resource comprises a fourth time occasion among the multiple time occasions and a fourth frequency resource among the multiple frequency resources, and wherein the fourth time occasion and the fourth frequency resource are determined based on a sixth order of the second random ID in the list of random IDs.

[0013] In some implementations of the first apparatus described herein, the one or more PRDCH transmissions schedule a subset among multiple first apparatuses that the one or more PRDCH transmissions intended to schedule.

[0014] In some implementations of the first apparatus described herein, the resource set comprises multiple time occasions, and a duration of consecutive time occasions among the multiple time occasions does not exceed a time window, and wherein the time window guarantees that the first apparatus counts time with sufficient accuracy to avoid overlapping between adjacent PDRCH transmissions on two adjacent time occasions.

[0015] In some implementations of the first apparatus described herein, a duration of the multiple time occasions does not exceed the time window.

[0016] In some implementations of the first apparatus described herein, the multiple time occasions comprise multiple sets of time occasions, and the processor is further configured to: receive a time acquisition signal between two adjacent sets of time occasions, wherein a duration of any set of time occasions does not exceed the time window.

[0017] In some implementations of the first apparatus described herein, a number of time occasions within a set of time occasions is indicated in a PRDCH transmission.

[0018] In some implementations of the first apparatus described herein, the first apparatus is an ambient Internet of Things (IoT) device, and the second apparatus is a reader associated with the ambient IoT device.

[0019] In a second aspect of the solution, a second apparatus comprises: a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit, via the transceiver and to a first apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) ; and receive, via the transceiver and from the first apparatus, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) , wherein a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions is used for determining, by the first apparatus and from a resource set, a first resource for the PDRCH transmission, and the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) .

[0020] In some implementations of the second apparatus described herein, the at least one random ID comprises a first random ID associated with the first apparatus, and the first random ID is used for determining, by the first apparatus, the first resource.

[0021] In this case, in some implementations of the second apparatus described herein, one of the following: the resource set comprises multiple time occasions and a frequency resource, and the first resource comprises a first time occasion among the multiple time occasions and the frequency resource, and wherein a first order of the PRDCH transmission in the one or more PRDCH transmissions is used for determining, by the first apparatus, the first time occasion; the resource set comprises a time occasion and multiple frequency resources, and the first resource comprises the time occasion and a first frequency resource among the multiple frequency resources, and wherein a second order of the PRDCH transmission in the one or more PRDCH transmissions is used for determining, by the first apparatus, the first frequency resource; or the resource set comprises multiple time occasions and multiple frequency resources, and the first resource comprises a second time occasion among the multiple time occasions and a second frequency resource among the multiple frequency resources, and wherein a third order of the PRDCH transmission in the one or more PRDCH transmissions is used for determining, by the first apparatus, the second time occasion and the second frequency resource.

[0022] Alternatively, in some implementations of the second apparatus described herein, the at least one random ID comprises a list of random IDs including a second random ID associated with the first apparatus, and the second random ID is used for determining, by the first apparatus, the first resource.

[0023] In this case, in some implementations of the second apparatus described herein, one of the following: the resource set comprises multiple time occasions and a frequency resource, and the first resource comprises a third time occasion among the multiple time occasions and the frequency resource, and wherein a fourth order of the second random ID in the list of random IDs is used for determining, by the first apparatus, the third time occasion; the resource set comprises a time occasion and multiple frequency resources, and the first resource comprises the time occasion and a third frequency resource among the multiple frequency resources, and wherein a fifth order of the second random ID in the list of random IDs is used for determining, by the first apparatus, the third frequency  resource; or the resource set comprises multiple time occasions and multiple frequency resources, and the first resource comprises a fourth time occasion among the multiple time occasions and a fourth frequency resource among the multiple frequency resources, and wherein a sixth order of the second random ID in the list of random IDs is used for determining, by the first apparatus, the fourth time occasion and the fourth frequency resource.

[0024] In some implementations of the second apparatus described herein, the one or more PRDCH transmissions schedule a subset among multiple first apparatuses that the one or more PRDCH transmissions intended to schedule. In some implementations of the second apparatus described herein, the first apparatus is an ambient Internet of Things (IoT) device, and the second apparatus is a reader associated with the ambient IoT device.

[0025] In a third aspect of the solution, a processor for wireless communication comprises: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive, from a second apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) ; and determine, from a resource set, a first resource for a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) based on a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions, wherein the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) .

[0026] In a fourth aspect of the solution, a processor for wireless communication comprises: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: transmit, to a first apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) ; and receive, from the first apparatus, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) , wherein a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions is used for determining, by the first apparatus and from a resource set, a first resource for the PDRCH transmission, and the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) .

[0027] In a fifth aspect of the solution, a method performed by a first apparatus comprises: receiving, from a second apparatus, one or more physical reader-to-device  channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) ; and determining, from a resource set, a first resource for a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) based on a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions, wherein the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) .

[0028] In a sixth aspect of the solution, a method performed by a second apparatus comprises: transmitting, to a first apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) ; and receiving, from the first apparatus, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) , wherein a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions is used for determining, by the first apparatus and from a resource set, a first resource for the PDRCH transmission, and the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) .

[0029] 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

[0030] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 2 illustrates an example procedure for MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 3A illustrates an example of MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 3B illustrates an example of MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 3C illustrates an example of MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 4A illustrates an example of MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 4B illustrates an example of MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 4C illustrates an example of MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 5A illustrates an example of MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 5B illustrates an example of MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 5C illustrates an example of MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 6 illustrates an example of device that support MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 7 illustrates an example of processor that support MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method that support MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 9 illustrates a flowchart of a method that support MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0045] 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.

[0046] 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.

[0047] 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.

[0048] 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.

[0049] 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.

[0050] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G NR, long term evolution (LTE) , LTE-advanced (LTE-A) , wideband code division multiple access (WCDMA) , high-speed packet access (HSPA) , narrow band internet of things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a terminal device and a network device in the  communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0051] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a terminal device can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a V2X (vehicle-to-everything) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto BS, a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology.

[0052] As used herein, the term “terminal device” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, a user equipment (UE) , an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The terminal device may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture terminal device such as a digital camera, a gaming terminal device, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless terminal device, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an internet of things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a  remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “terminal device, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0053] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0054] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0055] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a  network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0056] 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.

[0057] The one or more UEs 104 (such as UE 104-1 or UE 104-2) 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.

[0058] 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.

[0059] 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.

[0060] 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) . In an example, the network entity 102 may be the satellite, there may be full or part of an eNB / gNB on board. A communication link 110 between the satellite 102 and the UE 104, a communication link 110 between the satellite 102 and a BS 102, and a communication link 116 between the BS 102 and core network 106 may be used for the NTN transparent mode. A communication link 110 between the satellite 102 and the UE 104, and a communication link 116 between the satellite 102 (with BS on board) and core network 106 may be used for the NTN regenerative mode.

[0061] 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 CU, a 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.

[0062] 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) ) .

[0063] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , packet data convergence protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0064] 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) .

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] 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) .

[0068] 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.

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] 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.

[0073] 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.

[0074] As mentioned above, the A-IoT system is an asynchronous system, which is like the RFID system. Generally, in the RFID system, the slotted ALOHA protocol may be used for inventory procedure. In the RFID system, only TDMed scheme is supported in the inventory procedure, for example, in the inventory slot, only one device may access successfully and only one resource in time domain is supported for RN16 transmission. In this case, only one device will be ACKed with RN16 for the subsequent transmission of EPC.

[0075] However, as in A-IoT system the number of devices is much larger than RFID, to improve the efficiency of the inventory / random access, multiple time occasions for MSG1 / MSG3 transmission has been discussed, and also multiple frequency resources in one time occasion has also been studied. If multiple resources for MSG1 / MSG3 transmissions within one inventory slot / random access slot is supported, the reader may need to ACK multiple devices in MSG2. In this disclosure, it provides some alternatives to support the scheduling of multiple MSG3 transmissions.

[0076] In view of the above discussions, some embodiments of the present disclosure propose a solution for MSG3 transmission for random access, especially for MSG3 transmission for random access in an A-IoT system. In some embodiments of the proposed solution, at the first apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) are received from a second apparatus. Moreover, a first resource for a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) is determine based on a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions and from a resource set, and the PRDCH transmission comprises at least one random  identifier (ID) . By implementing the example embodiments of the present disclosure, MSG3 transmission for random access can be provided in an A-IoT system.

[0077] Generally, the proposed solution relates to at least three embodiments. For the first embodiment, which corresponds to FIGS. 3A-3C, one PRDCH carrying MSG2 only schedules one PDRCH carrying MSG3, and the resource for PDRCH carrying MSG3 is associated with the order of PRDCH carrying MSG2 in time domain. For the second embodiment, which corresponds to FIGS. 4A-4B, one PRDCH carrying MSG2 schedules multiple PDRCHs carrying MSG3s for multiple devices, and the resource for PDRCH transmission carrying MSG3 is associated with the order of random ID in MSG2.

[0078] Moreover, for the third embodiment, which corresponds to FIGS. 5A-5B, for multiple time occasions of MSG3 transmissions, to guarantee that a device can count the time with sufficient accuracy, multiple rounds of MSG2 and MSG3 transmission may be applied, or additional time acquisition signal transmitted by reader may be needed within the multiple time occasions.

[0079] FIG. 2 illustrates an example signaling procedure 200 for MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 2, in some implementations, the first apparatus 204 is an ambient Internet of Things (IoT) device, and the second apparatus 202 is a reader associated with the ambient IoT device.

[0080] At 210, the second apparatus 202 may transmit, to the first apparatus 204, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions 212 carrying one or more random access messages 2 (MSG2) . Accordingly, at 214, the first apparatus 204 may receive, from the second apparatus 202, the one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions 212 carrying one or more random access messages 2 (MSG2) .

[0081] Thereafter, at 220, the first apparatus 204 may determine, from a resource set, a first resource for a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) based on a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions. The PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) .

[0082] Then, at 230, the first apparatus 204 may transmit, to the second apparatus 202, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission 232 carrying a random access message 3 (MSG3) . Accordingly, at 234, the second apparatus 202 may receive, from the first apparatus 204, the physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission 232 carrying the random access message 3 (MSG3) .

[0083] In some implementations, the at least one random ID comprises a first random ID associated with the first apparatus, and the first resource is determined based on the first random ID.

[0084] In this case, in some implementations, the resource set comprises multiple time occasions and a frequency resource, and the first resource comprises a first time occasion among the multiple time occasions and the frequency resource, and the first time occasion is determined based on a first order of the PRDCH transmission in the one or more PRDCH transmissions. Alternatively, the resource set comprises a time occasion and multiple frequency resources, and the first resource comprises the time occasion and a first frequency resource among the multiple frequency resources, and the first frequency resource is determined based on a second order of the PRDCH transmission in the one or more PRDCH transmissions. Alternatively, the resource set comprises multiple time occasions and multiple frequency resources, and the first resource comprises a second time occasion among the multiple time occasions and a second frequency resource among the multiple frequency resources, and the second time occasion and the second frequency resource are determined based on a third order of the PRDCH transmission in the one or more PRDCH transmissions.

[0085] In some implementations, a start of the resource set is determined based on an indication within a respective PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions, and the indication indicates whether the respective PRDCH transmission is a last PRDCH transmission of the one or more PRDCH transmissions. In this example, the indication comprises a preamble of the respective PRDCH transmission, a postamble of the respective PRDCH transmission, or an indicator included in a control part of the respective PRDCH transmission or included in a MSG2 carried by the respective PRDCH transmission.

[0086] In some implementations, a start of the resource set is determined based on a time offset within a respective PRDCH transmission among the one or more PRDCH  transmissions, and the time offset indicates a duration between the start of the resource set and one of the following: a start of a first PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions; an end of a time occasion for a last PDRCH transmission carrying a random access message 1 (MSG1) ; or an end of the respective PRDCH transmission.

[0087] In some implementations, a granularity of the time offset is one of the following: a chip length of a PRDCH transmission carrying a MSG2; a duration of a PRDCH transmission carrying a MSG2; or a duration of an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol.

[0088] FIGS. 3A-3C illustrate examples of MSG3 transmission for random access in accordance with at least the first embodiment of the present disclosure.

[0089] In this embodiment, one PRDCH carrying MSG2 may only schedule one PDRCH carrying MSG3 for one device. There may be following cases with different resources multiplexing schemes for MSG1 / MSG3 transmission.

[0090] FIG. 3A illustrates the first case, where only TDMed resources are supported for MSG1 and MSG3 transmission. In this case, the PDRCH triggering random access may indicate multiple time occasions for MSG1 transmissions, each occasion may be used to perform one PDRCH transmission carrying MSG1, to overcome the impact of sampling frequency offset (SFO) , gap may be needed between two adjacent time occasions. For the transmission of PDRCH carrying MSG1, device randomly select one time occasion for its transmission.

[0091] FIG. 3B illustrates the second case, where only FDMed resources are supported for MSG1 and MSG3 transmission. In this case, multiple frequency resources may be indicated by the PRDCH triggering random access, and only one time occasion is allowed for the PDRCH transmission carrying MSG1. The device randomly selects one frequency in the time occasion to transmit its PDRCH carrying MSG1.

[0092] FIG. 3C illustrates the third case, where TDMed+FDMed resources are supported for MSG1 and MSG3 transmission. In this case, the PRDCH triggering random access may indicate multiple frequency resources and multiple time occasions for the PDRCH transmissions carrying MSG1. The device randomly selects one frequency and one time occasion for its own PDRCH transmission carrying MSG1.

[0093] For the above three cases, since one PRDCH carrying MSG2 may only schedule one PDRCH carrying MSG3, the number of PRDCH transmissions carrying MSG2 is varied and depends on the number of successfully received MSG1, and the maximum number is the number of resources for MSG1 transmission. One issue for the above three cases is how to determine the resource for PDRCH transmission carrying MSG3 when the number of PRDCH transmissions is varied. For example, as in the first case, when the device with random ID_X receives PRDCH transmission carrying MSG2 targeting to it, it cannot know whether it shall perform PDRCH transmission immediately or shall wait a certain time if the reader needs to transmit PRDCH to other devices. Following options may be considered to address this issue.

[0094] For the first option, the last PRDCH carrying MSG2 is indicated by the preamble / postamble of the PRDCH. In this option, two types of preamble / postamble may be defined. The first type of preamble / postamble is used if there may be other PRDCH (s) that will be transmitted after this PRDCH. The second type of preamble / postamble is used if there may be no PRDCH that will be transmitted after this PRDCH. With this kind of indication by preamble / postamble, the device may start its PDRCH transmission on the associated resource if it has received the preamble / postamble indicating there has no followed PRDCH.

[0095] For the second option, it is explicitly indicated by PRDCH with an indicator. For example, 1 bit may be included in the control part of PRDCH or included in the MSG2. The bit is used to indicate whether there may be other PRDCH (s) to be transmitted after this PRDCH.

[0096] For the third option, it is explicitly indicated by PRDCH with a time offset. In this option, one indicator in the control part of PRDCH or in the MSG2 may be used to indicate the start time of the resource set for MSG3 transmission. The time offset may be used in connection with the following: the start of the first PRDCH transmission carrying MSG2, or the end of the last time occasion for PDRCH transmission carrying MSG1, or the end of the current PRDCH transmission.

[0097] The granularity of the time offset may be in the chip length of the PRDCH carrying MSG2, or the duration of PRDCH transmission (assuming the durations of the multiple PRDCHs are the same) , or the OFDM symbol duration (since each PRDCH may occupy integer number of OFDM symbols) .

[0098] With the above options, the device may identify the start of the resource set in time domain for PDRCH transmission carrying MSG3, and then each device may identify the resource for its own PDRCH transmission carrying MSG3 from the resource set. The resources set for PDRCH transmission carrying MSG3 may include multiple time occasions in time domain as in the first case, or multiple frequency resources in one time occasion as in the second case, or both multiple time occasions and multiple frequency resources.

[0099] For the first case, the time occasion for the PDRCH transmission carrying MSG3 is determined by the order of the corresponding PRDCH transmission carrying MSG2 among the multiple PRDCHs. For example, one device determines to transmit PDRCH carrying MSG3 in the second time occasion if its corresponding PRDCH carrying MSG2 is in the second place among the multiple PRDCHs.

[0100] For the second case, the frequency resource for PDRCH transmission carrying MSG3 is determined by the order of the corresponding PRDCH transmission carrying MSG2 among the multiple PRDCHs. For example, one device determines to transmit PDRCH carrying MSG3 on the second candidate frequency if its corresponding PRDCH carrying MSG2 is in the second place among the multiple PRDCHs. For example, the indexing of the frequencies is from lower frequency to higher frequency.

[0101] For the third case, the resource for PDRCH transmission carrying MSG3 is firstly indexed in frequency domain and then in time domain, the device performs PDRCH transmission on the corresponding resource according to the order of the corresponding PRDCH transmission carrying MSG2 among the multiple PRDCHs. For example, as illustrated in FIG. 3C, the device with random ID_Z transmits its PDRCH on the first frequency in time occasion 1, device with random ID_Y transmits its PDRCH on the second frequency in the time occasion 1, and device with random ID_X transmits its PDRCH on the first frequency in time occasion 2.

[0102] Referring back to FIG. 2. Alternatively, in some implementations, the at least one random ID comprises a list of random IDs including a second random ID associated with the first apparatus, and the first resource is determined based on the second random ID.

[0103] In this case, in some implementations, the resource set comprises multiple time occasions and a frequency resource, and the first resource comprises a third time  occasion among the multiple time occasions and the frequency resource, and the third time occasion is determined based on a fourth order of the second random ID in the list of random IDs. Alternatively, the resource set comprises a time occasion and multiple frequency resources, and the first resource comprises the time occasion and a third frequency resource among the multiple frequency resources, and the third frequency resource is determined based on a fifth order of the second random ID in the list of random IDs. Alternatively, the resource set comprises multiple time occasions and multiple frequency resources, and the first resource comprises a fourth time occasion among the multiple time occasions and a fourth frequency resource among the multiple frequency resources, and the fourth time occasion and the fourth frequency resource are determined based on a sixth order of the second random ID in the list of random IDs.

[0104] FIGS. 4A-4C illustrate examples of MSG3 transmission for random access in accordance with at least the second embodiment of the present disclosure.

[0105] In this embodiment, one PRDCH carrying MSG2 may schedule multiple PDRCHs carrying MSG3s for multiple devices. There may have following cases with different resources multiplexing schemes for MSG1 / MSG3 transmission.

[0106] For the first case, only TDMed resources are supported for MSG1 and MSG3 transmission. For the second case, only FDMed resources are supported for MSG1 and MSG3 transmission. For the third case, TDMed+FDMed resources are supported for MSG1 and MSG3 transmission.

[0107] In above three cases, since only one PRDCH is used to schedule the PDRCH transmissions carrying MSG3, it is easy to determine the start of the resource set for MSG3 transmission. For example, based on the TD2R_min value. In this embodiment, the PDRCH carrying MSG2 may include a list of random IDs with which the reader has successfully received the MSG1. With successful reception of MSG2, each device may derive its own resource for PDRCH transmission carrying MSG3 based on the order of its corresponding random ID in the list of random IDs, or based on the ascending order / descending order of the value of its random ID among all random IDs.

[0108] For the first case, the resources (i.e., including multiple time occasions) are indexed in time domain, and the device derives its own resource with the index of resource equal to the order of its corresponding random ID in the list of random IDs.

[0109] For the second case, the resources (i.e., including multiple frequency resources in one time occasion) are indexed from lower frequency to higher frequency, and the device derives its own resource with the index of resource equal to the order of its corresponding random ID in the list of random IDs.

[0110] For the third case, the resources (i.e., including multiple frequency resources in multiple time occasions) are indexed from lower frequency to higher frequency and then indexed in time domain, and the device derives its own resource with the index of resource equal to the order of its corresponding random ID in the list of random IDs.

[0111] Referring back to FIG. 2, in some implementations, the one or more PRDCH transmissions schedule a subset among multiple first apparatuses that the one or more PRDCH transmissions intended to schedule.

[0112] In some implementations, the resource set comprises multiple time occasions, and a duration of consecutive time occasions among the multiple time occasions does not exceed a time window, and the time window guarantees that the first apparatus counts time with sufficient accuracy to avoid overlapping between adjacent PDRCH transmissions on two adjacent time occasions.

[0113] In some implementations, a duration of the multiple time occasions does not exceed the time window. In some implementations, the multiple time occasions comprise multiple sets of time occasions, and the first apparatus may further receive a time acquisition signal between two adjacent sets of time occasions, and a duration of any set of time occasions does not exceed the time window. In some implementations, a number of time occasions within a set of time occasions is indicated in a PRDCH transmission.

[0114] FIGS. 5A-5C illustrate examples of MSG3 transmission for random access in accordance with at least the third embodiment of the present disclosure.

[0115] For multiple time occasions for MSG1 / MSG3 transmissions, the number of time occasions is decided by the accuracy that a device can count the time.

[0116] In general, if a large number of time occasions exceed a certain accuracy that the device can count the time, it will cause an overlapping between adjacent PDRCH transmissions on two adjacent time occasions. Considering the payload size of MSG1 and MSG3, for example, 16 bits for MSG1 and 96 bits for MSG3, the number of time occasions for MSG3 may be much smaller than the number of time occasions for MSG1.  In this case, the same number of time occasions for MSG1 transmissions and MSG3 transmissions may not be feasible.

[0117] As illustrated in FIG. 5A, the maximum window is the maximum time that device may guarantee a certain accuracy, and it may be only allowed to have 6 time occasions for MSG1 transmissions. If the time occasions for MSG3 transmissions is also 6, it may cause an overlapping between PDRCH transmissions in the last four time occasions.

[0118] The following options may be considered to overcome the above issue.

[0119] For the first alternative, multiple rounds of MSG2 and MSG3 transmissions as in the first embodiment and the second embodiment may be applied. As illustrated in FIG. 5B, after receiving the MSG1 with multiple time occasions, the reader may transmit PDRCH (s) carrying MSG2 (s) to schedule PDRCH transmission (s) carrying MSG3 (s) , the resources for MSG3 transmissions scheduled by PDRCH (s) may have multiple time occasions and the total time duration of multiple time occasions for MSG3 transmissions may not exceed the time window.

[0120] For the second alternative, the reader may transmit time acquisition signal (s) between multiple time occasions. As illustrated in FIG. 5C, if there are multiple time occasions for PDRCH transmissions carrying MSG3, and the total time duration of multiple time occasions exceeds the maximum window, the reader may transit R2D signal within the multiple time occasions for the time acquisition of devices. With regard to the timing to transmit the R2D time acquisition signal, the following options may be considered.

[0121] For the first option, the reader may indicate it to devices in the PRDCH carrying MSG2. For example, the reader may indicate that it will transmit R2D time acquisition signal every N time occasions and N may be indicated by the PRDCH.

[0122] For the second option, if the maximum window is fixed or predefined, no indication may be needed. In this option, the device may expect the reception of R2D time acquisition signal if it calculates that the total time duration of previous continuous time occasions exceeds the maximum window.

[0123] FIG. 6 illustrates an example of a device 600 that supports MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure. The device 600  may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 600 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 602, a memory 604, a transceiver 606, and, optionally, an I / O controller 608. 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) .

[0124] The processor 602, the memory 604, the transceiver 606, 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 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0125] In some implementations, the processor 602, the memory 604, the transceiver 606, 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 602 and the memory 604 coupled with the processor 602 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 602, instructions stored in the memory 604) .

[0126] For example, the processor 602 may support wireless communication at the device 600 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 602 may be configured to operable to support means for receiving, from a second apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) ; and means for determining, from a resource set, a first resource for a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) based on a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions, wherein the PRDCH transmission comprises at least one  random identifier (ID) . The processor 602 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 800.

[0127] The processor 602 may support wireless communication at the device 600 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 602 may be configured to operable to support means for transmitting, to a first apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) ; and means for receiving, from the first apparatus, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) , wherein a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions is used for determining, by the first apparatus and from a resource set, a first resource for the PDRCH transmission, and the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) . The processor 602 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 900.

[0128] The processor 602 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 602 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 602. The processor 602 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 604) to cause the device 600 to perform various functions of the present disclosure.

[0129] The memory 604 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 602 cause the device 600 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 602 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 604 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.

[0130] The I / O controller 608 may manage input and output signals for the device 600. The I / O controller 608 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 608 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 608 may utilize an operating system such as  or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 608 may be implemented as part of a processor, such as the processor 606. In some implementations, a user may interact with the device 600 via the I / O controller 608 or via hardware components controlled by the I / O controller 608.

[0131] In some implementations, the device 600 may include a single antenna 610. However, in some other implementations, the device 600 may have more than one antenna 610 (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 606 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 610, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 606 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 606 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 610 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 610. The transceiver 606 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0132] 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 610 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0133] 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 610 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.

[0134] FIG. 7 illustrates an example of a processor 700 that supports MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 700 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 700 may include a controller 702 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 700 may optionally include at least one memory 704, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 700 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 700. 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) .

[0135] The processor 700 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 700) 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) .

[0136] The controller 702 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 700 to cause the processor 700 to support various operations of a base station in accordance with examples as described herein. For example, the controller 702 may operate as a control unit of the processor 700, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 700. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0137] The controller 702 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 704 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 702 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 704. The controller 702 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 702 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 700 to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 702 may be configured to manage flow of data within the processor 700. The controller 702 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 700.

[0138] The memory 704 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 700 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 704 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 700) . In some other implementations, the memory 704 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 700) .

[0139] The memory 704 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 700, cause the processor 700 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 702 and / or the processor 700 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 704 to cause the processor 700 to perform various  functions. For example, the processor 700 and / or the controller 702 may be coupled with or to the memory 704, and the processor 700, the controller 702, and the memory 704 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 700 may include multiple processors and the memory 704 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.

[0140] The one or more ALUs 700 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 700 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 700) . In some other implementations, the one or more ALUs 700 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 700) . One or more ALUs 700 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 700 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 700 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 700 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 700 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0141] The processor 700 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 700 may be configured to or operable to support means for means for receiving, from a second apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) ; and means for determining, from a resource set, a first resource for a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) based on a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions, wherein the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) . The processor 700 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 800.

[0142] The processor 700 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 700 may be configured to or operable to  support means for transmitting, to a first apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) ; and means for receiving, from the first apparatus, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) , wherein a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions is used for determining, by the first apparatus and from a resource set, a first resource for the PDRCH transmission, and the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) . The processor 700 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 900.

[0143] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method 800 that supports MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0144] At 810, the method may include receiving, from a second apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) . The operations of 810 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 810 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0145] At 820, the method may include determining, from a resource set, a first resource for a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) based on a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions, wherein the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) . The operations of 820 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 820 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0146] FIG. 9 illustrates a flowchart of a method 900 that supports MSG3 transmission for random access in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a device or its components as  described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a 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.

[0147] At 910, the method may include transmitting, to a first apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) . The operations of 910 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 910 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0148] At 920, the method may include receiving, from the first apparatus, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) , wherein a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions is used for determining, by the first apparatus and from a resource set, a first resource for the PDRCH transmission, and the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) . The operations of 920 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 920 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0149] 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.

[0150] 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.

[0151] 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.

[0152] 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.

[0153] 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.

[0154] 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 apparatus comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver and from a second apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) ; anddetermine, from a resource set, a first resource for a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) based on a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions, wherein the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) .2.The first apparatus of claim 1, wherein the at least one random ID comprises a first random ID associated with the first apparatus, and the first resource is determined based on the first random ID.3.The first apparatus of claim 2, wherein one of the following:the resource set comprises multiple time occasions and a frequency resource, and the first resource comprises a first time occasion among the multiple time occasions and the frequency resource, and wherein the first time occasion is determined based on a first order of the PRDCH transmission in the one or more PRDCH transmissions;the resource set comprises a time occasion and multiple frequency resources, and the first resource comprises the time occasion and a first frequency resource among the multiple frequency resources, and wherein the first frequency resource is determined based on a second order of the PRDCH transmission in the one or more PRDCH transmissions; orthe resource set comprises multiple time occasions and multiple frequency resources, and the first resource comprises a second time occasion among the multiple time occasions and a second frequency resource among the multiple frequency resources, and wherein the second time occasion and the second frequency resource are determined based on a third order of the PRDCH transmission in the one or more PRDCH transmissions.4.The first apparatus of claim 2, wherein a start of the resource set is determined based on a time offset within a respective PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions, and the time offset indicates a duration between the start of the resource set and one of the following:a start of a first PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions;an end of a time occasion for a last PDRCH transmission carrying a random access message 1 (MSG1) ; oran end of the respective PRDCH transmission.5.The first apparatus of claim 1, wherein the at least one random ID comprises a list of random IDs including a second random ID associated with the first apparatus, and the first resource is determined based on the second random ID.6.The first apparatus of claim 5, wherein one of the following:the resource set comprises multiple time occasions and a frequency resource, and the first resource comprises a third time occasion among the multiple time occasions and the frequency resource, and wherein the third time occasion is determined based on a fourth order of the second random ID in the list of random IDs;the resource set comprises a time occasion and multiple frequency resources, and the first resource comprises the time occasion and a third frequency resource among the multiple frequency resources, and wherein the third frequency resource is determined based on a fifth order of the second random ID in the list of random IDs; orthe resource set comprises multiple time occasions and multiple frequency resources, and the first resource comprises a fourth time occasion among the multiple time occasions and a fourth frequency resource among the multiple frequency resources, and wherein the fourth time occasion and the fourth frequency resource are determined based on a sixth order of the second random ID in the list of random IDs.7.The first apparatus of claim 1, wherein the resource set comprises multiple time  occasions, and a duration of consecutive time occasions among the multiple time occasions does not exceed a time window, and wherein the time window guarantees that the first apparatus counts time with sufficient accuracy to avoid overlapping between adjacent PDRCH transmissions on two adjacent time occasions.8.The first apparatus of claim 7, wherein a duration of the multiple time occasions does not exceed the time window.9.The first apparatus of claim 7, wherein the multiple time occasions comprise multiple sets of time occasions, and the processor is further configured to:receive a time acquisition signal between two adjacent sets of time occasions, wherein a duration of any set of time occasions does not exceed the time window.10.The first apparatus of claim 1, wherein the first apparatus is an ambient Internet of Things (IoT) device, and the second apparatus is a reader associated with the ambient IoT device.11.A second apparatus, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver and to a first apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) ; andreceive, via the transceiver and from the first apparatus, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) , wherein a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions is used for determining, by the first apparatus and from a resource set, a first resource for the PDRCH transmission, and the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) .12.The second apparatus of claim 11, wherein the at least one random ID comprises a first random ID associated with the first apparatus, and the first random ID  is used for determining, by the first apparatus, the first resource.13.The second apparatus of claim 12, wherein one of the following:the resource set comprises multiple time occasions and a frequency resource, and the first resource comprises a first time occasion among the multiple time occasions and the frequency resource, and wherein a first order of the PRDCH transmission in the one or more PRDCH transmissions is used for determining, by the first apparatus, the first time occasion;the resource set comprises a time occasion and multiple frequency resources, and the first resource comprises the time occasion and a first frequency resource among the multiple frequency resources, and wherein a second order of the PRDCH transmission in the one or more PRDCH transmissions is used for determining, by the first apparatus, the first frequency resource; orthe resource set comprises multiple time occasions and multiple frequency resources, and the first resource comprises a second time occasion among the multiple time occasions and a second frequency resource among the multiple frequency resources, and wherein a third order of the PRDCH transmission in the one or more PRDCH transmissions is used for determining, by the first apparatus, the second time occasion and the second frequency resource.14.The second apparatus of claim 11, wherein the at least one random ID comprises a list of random IDs including a second random ID associated with the first apparatus, and the second random ID is used for determining, by the first apparatus, the first resource.15.The second apparatus of claim 14, wherein one of the following:the resource set comprises multiple time occasions and a frequency resource, and the first resource comprises a third time occasion among the multiple time occasions and the frequency resource, and wherein a fourth order of the second random ID in the list of random IDs is used for determining, by the first apparatus, the third time occasion;the resource set comprises a time occasion and multiple frequency resources, and the first resource comprises the time occasion and a third frequency resource among the multiple frequency resources, and wherein a fifth order of the second random ID in the list of random IDs is used for determining, by the first apparatus, the third frequency resource; orthe resource set comprises multiple time occasions and multiple frequency resources, and the first resource comprises a fourth time occasion among the multiple time occasions and a fourth frequency resource among the multiple frequency resources, and wherein a sixth order of the second random ID in the list of random IDs is used for determining, by the first apparatus, the fourth time occasion and the fourth frequency resource.16.The second apparatus of claim 11, wherein the first apparatus is an ambient Internet of Things (IoT) device, and the second apparatus is a reader associated with the ambient IoT device.17.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, from a second apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) ; anddetermine, from a resource set, a first resource for a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) based on a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions, wherein the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) .18.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:transmit, to a first apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) ; andreceive, from the first apparatus, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) , wherein a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions is used for determining, by the first apparatus and from a resource set, a first resource for the PDRCH transmission, and the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) .19.A method performed by a first apparatus, the method comprising:receiving, from a second apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) ; anddetermining, from a resource set, a first resource for a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) based on a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions, wherein the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) .20.A method performed by a second apparatus, the method comprising:transmitting, to a first apparatus, one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) transmissions carrying one or more random access messages 2 (MSG2) ; andreceiving, from the first apparatus, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission carrying a random access message 3 (MSG3) , wherein a PRDCH transmission among the one or more PRDCH transmissions is used for determining, by the first apparatus and from a resource set, a first resource for the PDRCH transmission, and the PRDCH transmission comprises at least one random identifier (ID) .

Citation Information

Patent Citations

  • Random access channel (RACH) resource indication for reduced capability and coverage enhancement user equipment

    CN117813900A

Cited By

  • Communication for ambient internet of things

    WO2026144295A1