Energy reporting

The detailed energy reporting for ambient IoT devices addresses the limitations of existing systems by enabling precise energy status communication, ensuring complete message transmission and optimal resource allocation through enhanced signaling.

WO2025167139A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/122475
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-29
Publication Date
2025-08-14

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing energy reporting mechanisms for ambient IoT devices are inadequate, as they often fail to provide sufficient information for the reader to effectively manage resource allocation and charging, leading to incomplete message transmission and uncertainty about the number of messages that can be transmitted and charging duration.

Method used

A detailed signaling mechanism where a first device determines and transmits information about its energy status, including multiple bits to indicate message size, energy level, and charging needs, allowing a second device to make informed decisions on resource allocation and charging.

Benefits of technology

Enables efficient resource management and charging strategies for ambient IoT devices, ensuring complete message transmission and optimizing energy usage by providing precise information on the device's energy capacity and charging requirements.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024122475_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024122475_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to support energy reporting, such as energy reporting for ambient IoT devices. In an aspect, a first device determines information associated with an energy status of the first device. The first device transmits, to a second device, the information associated with the energy status of the first device.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ENERGY REPORTING

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to energy reporting, for example, energy reporting for ambient Internet of Things (IoT) devices.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations (BSs) , which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] In recent years, Internet of things (IoT) has attracted much attention in the wireless communication world. More “things” are expected to be interconnected for improving productivity efficiency and increasing comforts of life. Most of the existing wireless IoT devices are powered by battery that need to be replaced or recharged manually. The automation and digitalization of various industries open numbers of new markets requiring new IoT technologies of supporting battery-less devices with no energy storage capability or devices with energy storage that do not need to be replaced or recharged manually.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support energy reporting, for example, energy reporting for ambient Internet of Things (IoT) devices.

[0005] Some implementations of the method and devices described herein include, determining information associated with an energy status of the first device; and transmitting, to a second device, the information associated with the energy status of the first device.

[0006] In some implementations of the method and devices described herein, the information comprises one or multiple bits related to energy of the first device.

[0007] In some implementations of the method and devices described herein, the information comprises a bit indicating one of the following: in case that message segmentation is supported by the first device, whether energy of the first device supports transmission of remaining message segments or a next message segment to be transmitted to the second device; or in case that message segmentation is not supported by the first device, whether the energy of the first device supports transmission of remaining messages or a next message to be transmitted to the second device.

[0008] In some implementations of the method and devices described herein, the information comprises multiple bits indicating a message size supported by energy of the first device for transmission.

[0009] In some implementations of the method and devices described herein, in case that message segmentation is supported by the first device, the message size supported by the energy is a first message size determined based on the energy; or in case that message segmentation is not supported by the first device, the message size supported by the energy is a second message size of at least one message to be transmitted based on the energy.

[0010] In some implementations of the method and devices described herein, the information comprises multiple bits indicating an energy level of the first device based on a message size indication transmitted to the second device.

[0011] In some implementations of the method and devices described herein, in case that message segmentation is supported by the first device, the energy level is a ratio of a first message size determined based on the energy to a total message size indicated in the  message size indication; or in case that message segmentation is not supported by the first device, the energy level is a ratio of a second message size of at least one message to be transmitted based on the energy to the total message size.

[0012] In some implementations of the method and devices described herein, the information comprises multiple bits indicating the following: energy consumed for transmitting one of the following to the second device: a first message, a last message, or a plurality of messages; and a remaining energy level of the first device.

[0013] In some implementations of the method and devices described herein, the information comprises multiple bits indicating the following: a relationship between energy consumed for transmitting a first message or a last message to the second device and a remaining energy level of the first device.

[0014] In some implementations of the method and devices described herein, the information indicates one of the following: whether full energy of the first device is enough to transmit remaining messages; whether energy of the first device is the full energy; a capability report indicating a message size to be transmitted by the first device with full energy; or a capability report comprising a full energy level or energy storage capability of the first device.

[0015] In some implementations of the method and devices described herein, the information comprises one of the following: a time duration for which the first device needs to be charged; a capability report indicating a capability of the first device associated with a default time duration for which the first device needs to be charged; a capability report comprising a time duration for which the first device is fully charged, and an energy status report comprising a remaining energy storage status; or energy consumption of the first device in a sleep mode.

[0016] In some implementations of the method and devices described herein, the information indicates that the first device is to enter a charging mode.

[0017] Some implementations of the method and devices described herein may include, receiving, from the second device, one of the following: a first indication indicating that the first device is to enter a charging mode; or a second indication of at least one resource for transmission allocated by the second device, wherein the second  indication explicitly or implicitly indicates that the first device is to enter a charging mode after the transmission.

[0018] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from a first device, information associated with an energy status of the first device; and performing an operation based on the information associated with the energy status of the first device.

[0019] In some implementations of the method and devices described herein, the information comprises one or multiple bits related to energy of the first device.

[0020] In some implementations of the method and devices described herein, the information comprises a bit indicating one of the following: in case that message segmentation is supported by the first device, whether energy of the first device supports transmission of remaining message segments or a next message segment to be transmitted to the second device; or in case that message segmentation is not supported by the first device, whether the energy of the first device supports transmission of remaining messages or a next message to be transmitted to the second device.

[0021] In some implementations of the method and devices described herein, the information comprises multiple bits indicating a message size supported by energy of the first device for transmission.

[0022] In some implementations of the method and devices described herein, in case that message segmentation is supported by the first device, the message size supported by the energy is a first message size determined based on the energy; or in case that message segmentation is not supported by the first device, the message size supported by the energy is a second message size of at least one message to be transmitted based on the energy.

[0023] In some implementations of the method and devices described herein, the information comprises multiple bits indicating an energy level of the first device based on a message size indication transmitted to the second device.

[0024] In some implementations of the method and devices described herein, in case that message segmentation is supported by the first device, the energy level is a ratio of a first message size determined based on the energy to a total message size indicated in the message size indication; or in case that message segmentation is not supported by the first  device, the energy level is a ratio of a second message size of at least one message to be transmitted based on the energy to the total message size.

[0025] In some implementations of the method and devices described herein, the information comprises multiple bits indicating the following: energy consumed for transmitting one of the following to the second device: a first message, a last message, or a plurality of messages; and a remaining energy level of the first device.

[0026] In some implementations of the method and devices described herein, the information comprises multiple bits indicating the following: a relationship between energy consumed for transmitting a first message or a last message to the second device and a remaining energy level of the first device.

[0027] In some implementations of the method and devices described herein, the information indicates one of the following: whether full energy of the first device is enough to transmit remaining messages; whether energy of the first device is the full energy; a capability report indicating a message size to be transmitted by the first device with full energy; or a capability report comprising a full energy level or energy storage capability of the first device.

[0028] In some implementations of the method and devices described herein, the information comprises one of the following: a time duration for which the first device needs to be charged; a capability report indicating a capability of the first device associated with a default time duration for which the first device needs to be charged; a capability report comprising a time duration for which the first device is fully charged, and an energy status report comprising a remaining energy storage status; or energy consumption of the first device in a sleep mode.

[0029] In some implementations of the method and devices described herein, the information indicates that the first device is to enter a charging mode.

[0030] Some implementations of the method and devices described herein may include, transmitting, to the first device, one of the following: a first indication indicating that the first device is to enter a charging mode; or a second indication of at least one resource for transmission allocated for the first device, wherein the second indication explicitly or implicitly indicates that the first device is to enter a charging mode after the transmission.

[0031] In some implementations of the method and devices described herein, the operation comprises at least one of the following: determining whether to allocate at least one resource for transmission for the first device; determining the at least one resource to be allocated; charging the first device; determining whether remaining messages are to be transmitted by the first device with full energy; determining a time duration for which the first device needs to be charged; or determining whether the first device is to enter one of a charging mode, an off mode, or a sleep mode.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0032] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports energy reporting, such as energy reporting for ambient Internet of Things (IoT) devices, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 1B illustrates an example of topology 1 associated with aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 1C illustrates an example of topology 2 associated with aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 1D illustrates an example of transmission of remaining messages with remaining energy.

[0036] FIG. 2 illustrates an example signaling diagram illustrating an example process that supports energy reporting, such as energy reporting for ambient IoT devices, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 3 illustrates an example of a device that support energy reporting, such as energy reporting for ambient IoT devices, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 4 illustrates an example of a processor that support energy reporting, such as energy reporting for ambient IoT devices, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 5 illustrates a flowchart of a method that supports energy reporting, such as energy reporting for ambient IoT devices, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method that supports energy reporting, such as energy reporting for ambient IoT devices, in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0041] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described 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.

[0042] 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.

[0043] 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.

[0044] 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 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.

[0045] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments 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.

[0046] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G new radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a user equipment and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0047] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a user equipment can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a V2X (vehicle-to-everything) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto a base station (BS) , a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology. The network device may further refer to a network function (NF) in the core network, for example, a SMF, an AMF, a PCF, a UPF or devices with same function in future network architectures, and so forth.

[0048] As used herein, the term “user equipment (UE) ” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a user equipment may also be referred to as a communication device, a terminal device, an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The user equipment may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable user equipment, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture user equipment such as a digital camera, a gaming user equipment, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless user equipment, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “user equipment, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably. The terms: “reader” and “base station” in topology 1 below and “UE” in topology 2 below, may be used interchangeably.

[0049] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0050] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system (or referred to as communication network) 100 that supports energy reporting for ambient IoT devices in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system  100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0051] 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 signalling, transmit signalling) over a communication interface.

[0052] 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.

[0053] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0054] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1A. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1A. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0055] 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 communication interface.

[0056] 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) .

[0057] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open Radio Access Network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0058] 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) ) .

[0059] 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 signalling (e.g., 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, MAC layer) functionality and signalling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0060] 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) .

[0061] 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.

[0062] 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.

[0063] 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) .

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] 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.

[0068] 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.

[0069] 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.

[0070] In recent years, IoT has attracted much attention in the wireless communication world. More ‘things’a re expected to be interconnected for improving productivity efficiency and increasing comforts of life. Most of the wireless IoT devices are powered by battery that need to be replaced or recharged manually. The automation and digitalization of various industries open numbers of new markets requiring new IoT technologies of supporting battery-less devices with no energy storage capability or devices with energy storage that do not need to be replaced or recharged manually.

[0071] In 3GPP, TR 22.840 is being developed by 3GPP Technical Specification Group (TSG) SA WG1 (SA1) to capture use cases, traffic scenarios, device constraints of ambient power-enabled Internet of Things and identify new potential service requirements as well as new key performance indicators (KPIs) . And TSG Radio Access Network (RAN) has completed a Rel-18 RAN-level study item (SI) on Ambient IoT, which provides a terminological and scoping framework for future discussions of Ambient IoT. In RAN#102 meeting, a new SID was approved for continuous study for such kind of wireless IoT device, which called Ambient IoT (A-IoT) device. One of the  objectives is to design the compact protocol stack and corresponding procedures e.g. paging, random access, data transmission etc. In RAN2#127 meeting, the energy status report was discussed and it was agreed that RAN2 will study the need and use of energy status report to be delivered from a device to a reader in case the device (i.e. the A-IoT device) does not have energy for the follow up messages. Details on signaling is for further study.

[0072] Several connectivity topologies for Ambient IoT networks and devices may be defined, for example, topology 1 in FIG. 1B and topology 2 in FIG. 1C are shown. Specifically, FIG. 1B illustrates an example scenario of topology 1 associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1B, in topology 1, the ambient IoT device 121 communicates with a base station (BS) 122 directly and bi-directionally. The communication between the BS 122 and the ambient IoT device 121 includes ambient IoT data and / or signalling. This topology includes the possibility of a transmission from the BS 122 to the ambient IoT device 121 and a different possibility of a transmission from the ambient IoT device 121 to the BS 122. An example of the ambient IoT device 121 may be a first device 201 below. An example of the BS 122 may be a second device 202 below.

[0073] FIG. 1C illustrates an example scenario of topology 2 associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1C, in topology 2, the ambient IoT device 131 communicates bi-directionally with an intermediate node 132 between the ambient IoT device 131 and base station 133. The intermediate node 132, e.g. a UE, to behave as a reader, which may be called intermediate UE or intermediate device or I-UE or UE reader in present disclosure. In this topology, the intermediate node 132 can be a relay node, an IAB node, a UE, a repeater, etc., which is capable of ambient IoT. The intermediate node 132 transfers ambient IoT data and / or signalling between the BS 133 and the ambient IoT device 131. An example of the ambient IoT device 131 may be a first device 201 below. An example of the intermediate node 132 may be a second device 202 below.

[0074] In some solutions, 1 bit signaling is proposed to indicate a reader whether a device has enough energy for transmission of follow up messages. For example, the device reports “1”  / or nothing if the device has energy to report all follow up messages. On the other hand, the device reports “0” or “1” if device has no enough energy to report  all follow up messages. However, 1 bit signalling may not be enough for the reader to perform proper operation. The solution described above may cause the following problems: (i) if the follow up messages are too large, e.g. the device cannot transmit even with full energy, the messages cannot be always transmitted; (ii) the reader only knows whether the device can support transmission of all remaining messages but does not know how many messages the device can support for transmission; (iii) the reader does not know how long of the charging time after the device enters a charging mode. An example of transmission of remaining messages with remaining energy is shown in FIG. 1D. For example, for different cases that the devices have different remaining energy, the numbers of messages can be transmitted supported by the energy are different, e.g. five messages and one message, respectively.

[0075] In view of the above analysis and discussions, some embodiments of the present disclosure provide a solution for energy reporting, for example, energy reporting for ambient IoT devices. In some embodiments of the present disclosure, the detailed signaling for energy status report of the device (e.g. IoT device) is proposed. In an aspect of the solution, a first device determines information associated with an energy status of the first device, and transmits, to a second device, the information associated with the energy status of the first device, so that some problems as mentioned above may be resolved. Principles and implementations of embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to FIGS. 2-6.

[0076] FIG. 2 illustrates an example signaling diagram illustrating an example process that supports energy reporting, such as energy reporting for ambient IoT devices, in accordance with aspects of the present disclosure. The process 200 as shown in FIG. 2 involves a first device 201 and a second device 202. In some examples, an example of the first device 201 may be an ambient IoT (A-IoT) device, e.g. an A-IoT UE or a tag. In some examples the A-IoT device may be referred to as “device” for short. An example of the second device 202 may be a reader. In some examples, the reader may be a UE or a base station (BS) . In some examples, the first device 201 and the second device 202 may perform operation (s) related to transmitting or receiving in the process 200 via their transceivers, respectively.

[0077] The first device 201 may determine (210) information 205 associated with an energy status of the first device 201. Then the first device 201 may transmit (220) , to the  second device 202, the information 205 associated with the energy status of the first device. On the second device 202 side, the second device 202 may receive (230) the information 205 from the first device 201. In some examples, the information 205 may comprise one or multiple bits related to energy of the first device 201. The one bit in the information 205 may be also referred to as one-bit indication, or one-bit information, or 1-bit information, or 1-bit indication in some examples. Similarly, the multiple bits in the information 205 may be also referred to as multiple-bit indication, or multiple-bit information in some examples.

[0078] In various examples, the information 205, e.g. signalling of energy status report is proposed, and may comprise different information or indication. For example, the A-IoT device (device for short) may report energy related information to the reader, so the reader can aware whether / how to allocate resource for message transmission or to charge the A-IoT device based on the information. In another example, the A-IoT device may indicate to the reader whether it can transmit all follow up messages by full energy. Then the reader may be aware whether full energy of the A-IoT device can transmit all follow up messages. In a further example, the A-IoT device may indicate to the reader the information about how long the A-IoT device needs to be charged. Then the reader may be aware how long the A-IoT device will be in charging mode (OFF / SLEEP mode) . In a yet example, the A-IoT device can indicate to the reader that it enters a charging mode after the transmission. The reader may aware whether the A-IoT device enters to a charging mode (or an off mode or a sleep mode) . The details of the information 205 may refer to the examples below.

[0079] In some examples, the information 205 may comprise a bit. In such examples, segmentation is considered. In case that message segmentation is supported by the first device 201, the bit in the information 205 indicate whether energy of the first device 201 supports transmission of remaining message segments or a next message segment to be transmitted to the second device 202. In such cases, a message segment may be a message or a part of a message. In some other examples, in case that message segmentation is not supported by the first device 201, the bit in the information 205 may indicate whether the energy of the first device 201 supports transmission of remaining messages or a next message to be transmitted to the second device 202. For example, energy information reported from the A-IoT device to the reader, includes 1-bit information, and if the A-IoT device does not support segmentation (i.e. the message segmentation) , the A-IoT device  may report energy information contained 1 bit indicating whether the current energy storage status can support transmission of all remaining messages or the next message. On the other hand, if the A-IoT device supports the segmentation, the A-IoT device can report energy information which indicates whether the current energy storage status can support transmission of remaining message segments or not.

[0080] In some examples, the information 205 may comprise multiple bits indicating a message size supported by energy of the first device 201 for transmission. For example, the information transmitted by the A-IoT device to the reader includes multiple bits information indicating how much message size for transmission for which current energy storage status of the A-IoT device that can support. For example, the A-IoT device evaluates (or determines) how much message size can be supported by current energy status, based on the energy consumed for previously message transmission. And then A-IoT device reports the supported message size by current energy to the reader.

[0081] As an example, in case that message segmentation is not supported by the first device 201, the message size supported by the energy is a message size (may be referred to as a second message size) of at least one message to be transmitted based on the energy. For example, if the A-IoT device does not support the segmentation, the message size is per messages. For example, there are three messages which are message#1 with 20bits, message#2 with 40 bits, message#3 with 35 bits. And the energy of the A-IoT device can support 70bits transmission. But since it cannot support the segmentation in AS (access stratum) layer, the A-IoT device will report 60bits (i.e. 20bits of the message#1 and 40 bits of the message#2) it can supported, so that the message#1 and #2 can be transmitted.

[0082] As another example, in case that message segmentation is supported by the first device 201, the message size supported by the energy is a message size (may be referred to as a first message size) determined based on the energy. For example, if the A-IoT device supports the segmentation, the reported message size is actual message size (e.g. the evaluated or determined message size by the A-IoT device) which the energy of the A-IoT device can support, e.g. the 70 bits above. Then if the reader allocate resource for 70 bits message, message#3 will be segmented. Thus the message#1, the message#2, and a part of message#3 may be transmitted.

[0083] In some examples, the information 205 may comprise multiple bits indicating an energy level of the first device 201 based on a message size indication transmitted to  the second device 202. In some examples, the energy level may be in a form of percentage, that is, the multiple-bit information in the information may indicate the energy level in percentage based on the message size indication. For example, the A-IoT device evaluates, based on the energy consumed for previously message transmission, how much message size can be supported by current energy status of the A-IoT device. And then the A-IoT device calculates the percentage between the message size supported by energy and message size included in the message size indication to the reader, and then reports to the reader about the percentage. The message size indication may be transmitted prior to the transmission of the energy level. Alternatively, the message size indication may be transmitted together with the energy level.

[0084] As an example, in case that message segmentation is not supported by the first device 201, the energy level is a ratio of a second message size of at least one message to be transmitted based on the energy to the total message size. For example, if the A-IoT device does not support the segmentation, the message size supported by energy is per messages. For example, there are three messages which are message#1 with 20bits, message#2 with 40 bits, message#3 with 35 bits. And the A-IoT device energy can support 70bits transmission. But since it cannot support the segmentation in the AS layer, the A-IoT device will determine 60 bits it can supported, so that message#1 and message #2 can be transmitted. The percentage is calculated between 60 bits and message size included in the message size indication to the reader, in other words, e.g. the energy level is a ratio of 60 bits to the total message size (i.e. the message size included in the message size indication to the reader) .

[0085] As another example, in case that message segmentation is supported by the first device 201, the energy level is a ratio of a first message size determined based on the energy to a total message size indicated in the message size indication. For example, if the A-IoT device supports the segmentation, the message size supported by the energy is actual message size determined by the A-IoT device, e.g. 70 bits in the above examples. Then energy level is a ratio of 70 bits (as an example) to the total message size.

[0086] In some examples, the information 205 comprises multiple bits indicating energy consumed for transmitting one of a first message, a last message, or a plurality of messages to the second device 202, and indicating a remaining energy level of the first device 201. For example, the multiple-bit information indicates energy consumed for the  first / last / several transmitted D2R (device to reader) message, and remaining energy level. The A-IoT device evaluates how much energy is consumed for the first D2R message, e.g. message 1 (Msg1) during a random access procedure. And this D2R message can be any D2R message, e.g. last message. Then the A-IoT device can report the consumed energy for specific D2R message (the first / last / several transmitted D2R message) and remaining energy level to the reader. For example, Msg1 consumed 5mJ, and remaining energy level is 40mJ. Then the A-IoT device will report both values to the reader, and the reader can evaluate whether and how much the A-IoT device can transmit based on the message size indication from the A-IoT device. The energy may be expressed by two aspects: one is the accurate remaining energy level percentage, while the other may be the rough energy level, e.g., low, medium, high, etc.

[0087] In some examples, the information 205 may comprises multiple bits indicating a relationship between energy consumed for transmitting a first message or a last message to the second device 202 and a remaining energy level of the first device 201. For example, the multiple-bit information in the information 205 may indicates the relationship between energy consumed for the first / last D2R message and remaining energy level. For example, the A-IoT device evaluates how much energy is consumed for the first D2R message e.g. Msg1 during a random access procedure. And this D2R message can be any D2R message e.g. last message. Then the A-IoT device can report the relationship between consumed energy for specific D2R message (i.e. first / last D2R message) and remaining energy level to the reader, e.g. as a percentage. For example, the Msg1 consumed 5mJ, and remaining energy level is 40mJ. Then the A-IoT device will report 40 / 5=8 to the reader, and then the reader can know the current energy level (i.e. the remaining energy level) of the A-IoT device can support 8 times of bits consumed by the Msg1. For example, if the Msg1 contains 16 bits, then the A-IoT device can support 128-bit transmission.

[0088] In some examples, the information 205 may indicate whether full energy of the first device 201 is enough to transmit remaining messages. As an example, the A-IoT device only needs to report that it cannot transmit all follow up messages by full energy. Otherwise (the A-IoT device can transmit all follow up messages by full energy) , the A-IoT device may not need to report. In some examples, the information 205 may indicate whether energy of the first device 201 is the full energy. For example, the A-IoT device indicates to the reader whether the current energy status is (nearly to) full energy. In some  examples, the information 205 may indicate a capability report indicating a message size to be transmitted by the first device 201 with full energy. For example, the A-IoT device indicate to the reader in capability report, that with full energy storage, how much bits can be transmitted by the device. In some examples, the information 205 may indicate a capability report comprising a full energy level or energy storage capability of the first device 201. For example, the A-IoT device indicates full energy level / energy storage capability in a capability report. It depends on reader implementation to determine how much bits / message size can be transmitted by this device.

[0089] In some examples, the information 205 may comprise a time duration for which the first device 201 needs to be charged. For example, the A-IoT device may evaluate the time duration that it needs to be charged, and report the time duration that need to be charged to the reader before the A-IoT device enters the charging mode. In some examples, the information 205 may comprise a capability report indicating a capability of the first device 201 associated with a default time duration for which the first device 201 needs to be charged. In such examples, the second device 202, e.g. the reader may assume that every A-IoT device has a default charging time, which could be based on e.g. the capability report from the A-IoT device, and the A-IoT devices with different capabilities may have different default charging time. In some examples, the information 205 may comprise a capability report comprising a time duration for which the first device 201 is fully charged, and an energy status report comprising a remaining energy storage status. For example, the A-IoT device indicates the full charging time in a capability report, and indicates a remaining energy storage status e.g. in percentage or energy level to the reader in an energy status report. Then the reader can evaluate the charging time based on the full charging time and the remaining energy storage of the A-IoT device. In some examples, the information 205 may comprise energy consumption of the first device 201 in a sleep mode. E. g. the A-IoT device may report energy consumption of the A-IoT device in the sleep mode.

[0090] In some examples, the information 205 may indicate that the first device 201 is to enter a charging mode. For example, the A-IoT device can indicate to the reader that it enters in the charging mode after the transmission. For example, together with the energy status report, the A-IoT device indicates that it will enter charging mode after this report. Then the reader will know when the A-IoT device will enter the charging mode and avoid to allocate resource to the A-IoT device again.

[0091] Alternatively, the first device 201 being to enter the charging mode may be indicated by the the second device 202. In some examples, the first device 201 may receive, from the second device 202, an indication (or referred to as a first indication) indicating that the first device 201 is to enter a charging mode. For example, after the reader receive the energy status report from the A-IoT device, the reader can indicate to the device to enter charging mode. The A-IoT device will enter charging mode after receiving such indication. In some other examples, the first device 201 may receive, from the second device 202, an indication (or referred to as a second indication) of at least one resource for transmission allocated by the second device 202. The second indication may explicitly or implicitly indicate that the first device 201 is to enter a charging mode after the transmission. For example, the reader can allocate resource for transmission, together the reader can indicate to the A-IoT device whether it enters the charging mode after the transmission. After the A-IoT device receives the allocated resource and the explicit indication of entering a charging mode, the A-IoT device will enter the charging mode after the data transmission using the allocated resource. In another example, the reader can allocate resource for transmission, and allocating resource for transmission implicitly indicates that the A-IoT device will enter the charging mode after the data transmission using the allocated resource.

[0092] After receiving the information 205, the second device 202 may perform (240) an operation based on the information 205 associated with the energy status of the first device 201. In some examples, the operation may comprise: determining whether to allocate at least one resource for transmission for the first device; determining the at least one resource to be allocated; charging the first device; determining whether remaining messages are to be transmitted by the first device with full energy; determining a time duration for which the first device needs to be charged; or determining whether the first device is to enter one of a charging mode, an off mode, or a sleep mode; or any combination thereof.

[0093] FIG. 3 illustrates an example of a device 300 that supports energy reporting, such as energy reporting for ambient IoT devices, in accordance with aspects of the present disclosure. The device 300 may be an example of a UE 104 as described herein. The device 300 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 300 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving  communications, such as a processor 302, a memory 304, a transceiver 306, and, optionally, an I / O controller 308. 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) .

[0094] The processor 302, the memory 304, the transceiver 306, 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 302, the memory 304, the transceiver 306, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0095] In some implementations, the processor 302, the memory 304, the transceiver 306, 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 302 and the memory 304 coupled with the processor 302 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 302, instructions stored in the memory 304) .

[0096] For example, the processor 302 may support wireless communication at the device 300 in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the processor 302 may be configured to operable to support a means for determining information associated with an energy status of the first device; and a means for transmitting, to a second device, the information associated with the energy status of the first device. The processor 302 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 500. In some other examples, the processor 302 may be configured to operable to support a means for receiving, from a first device, information associated with an energy status of the first device; and a means for performing an operation based on the information associated with the energy status of the first device. The processor 302 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 600.

[0097] The processor 302 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 302 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 302. The processor 302 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 304) to cause the device 300 to perform various functions of the present disclosure.

[0098] The memory 304 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 304 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 302 cause the device 300 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 302 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 304 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.

[0099] The I / O controller 308 may manage input and output signals for the device 300. The I / O controller 308 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 308 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 308 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 308 may be implemented as part of a processor, such as the processor 302. In some implementations, a user may interact with the device 300 via the I / O controller 308 or via hardware components controlled by the I / O controller 308.

[0100] In some implementations, the device 300 may include a single antenna 310. However, in some other implementations, the device 300 may have more than one antenna 310 (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 306 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 310, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 306 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 306 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 310 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 310. The transceiver 306 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0101] 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 310 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0102] 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 310 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.

[0103] FIG. 4 illustrates an example of a processor 400 that supports energy reporting, such as energy reporting for ambient IoT devices, in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 400 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The  processor 400 may include a controller 402 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 400 may optionally include at least one memory 404. Additionally, or alternatively, the processor 400 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 406. 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) .

[0104] The processor 400 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 400) 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) .

[0105] The controller 402 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 400 to cause the processor 400 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 402 may operate as a control unit of the processor 400, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 400. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0106] The controller 402 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 404 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 400 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 402 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 404. The controller 402 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved.  For example, the controller 402 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 400 to cause the processor 400 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 402 may be configured to manage flow of data within the processor 400. The controller 402 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 400.

[0107] The memory 404 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 400 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 404 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 400) . In some other implementations, the memory 404 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 400) .

[0108] The memory 404 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 400, cause the processor 400 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 402 and / or the processor 400 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 404 to cause the processor 400 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting transmit power prioritization) . For example, the processor 400 and / or the controller 402 may be coupled with or to the memory 404, the processor 400, the controller 402, and the memory 404 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 400 may include multiple processors and the memory 404 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.

[0109] The one or more ALUs 406 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 406 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 400) . In some other implementations, the one or more ALUs 406 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 400) . One or more ALUs 406 may perform one or  more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 406 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 406 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 406 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 406 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0110] The processor 400 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. In some examples the processor 402 may be configured to or operable to support a means for determining information associated with an energy status of the first device; and a means for transmitting, to a second device, the information associated with the energy status of the first device. The processor 400 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 500. In some other examples, the processor 402 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a first device, information associated with an energy status of the first device; and a means for performing an operation based on the information associated with the energy status of the first device. The processor 400 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 600.

[0111] FIG. 5 illustrates a flowchart of a method 500 that supports energy reporting, such as energy reporting for ambient IoT devices, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 500 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 500 may be performed by the first device 201 or the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0112] At 505, the method includes determining information associated with an energy status of the first device. The operations of 505 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 505 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 2.

[0113] At 510, the method includes transmitting, to a second device, the information associated with the energy status of the first device. The operations of 510 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 510 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 2.

[0114] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method 600 that supports energy reporting, such as energy reporting for ambient IoT devices, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 600 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 600 may be performed by the second device 202 or the network entity 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.

[0115] At 605, the method includes receiving, from a first device, information associated with an energy status of the first device. The operations of 605 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 605 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 2.

[0116] At 610, the method may include performing an operation based on the information associated with the energy status of the first device. The operations of 610 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 610 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 2.

[0117] 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.

[0118] 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.

[0119] 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.

[0120] 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.

[0121] 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.

[0122] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A first device comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:determine information associated with an energy status of the first device; andtransmit, via the transceiver and to a second device, the information associated with the energy status of the first device.2.The first device of claim 1, wherein the information comprises one or multiple bits related to energy of the first device.3.The first device of claim 1 or 2, wherein the information comprises a bit indicating one of the following:in case that message segmentation is supported by the first device, whether energy of the first device supports transmission of remaining message segments or a next message segment to be transmitted to the second device; orin case that message segmentation is not supported by the first device, whether the energy of the first device supports transmission of remaining messages or a next message to be transmitted to the second device.4.The first device of claim 1, wherein the information comprises multiple bits indicating a message size supported by energy of the first device for transmission.5.The first device of claim 4, wherein:in case that message segmentation is supported by the first device, the message size supported by the energy is a first message size determined based on the energy; orin case that message segmentation is not supported by the first device, the message size supported by the energy is a second message size of at least one message to be transmitted based on the energy.6.The first device of claim 1, wherein the information comprises multiple bits indicating an energy level of the first device based on a message size indication transmitted to the second device.7.The first device of claim 6, wherein:in case that message segmentation is supported by the first device, the energy level is a ratio of a first message size determined based on the energy to a total message size indicated in the message size indication; orin case that message segmentation is not supported by the first device, the energy level is a ratio of a second message size of at least one message to be transmitted based on the energy to the total message size.8.The first device of claim 1, wherein the information comprises multiple bits indicating the following:energy consumed for transmitting one of the following to the second device: a first message, a last message, or a plurality of messages; anda remaining energy level of the first device.9.The first device of claim 1, wherein the information comprises multiple bits indicating the following:a relationship between energy consumed for transmitting a first message or a last message to the second device and a remaining energy level of the first device.10.The first device of claim 1, wherein the information indicates one of the following:whether full energy of the first device is enough to transmit remaining messages;whether energy of the first device is the full energy;a capability report indicating a message size to be transmitted by the first device with full energy; ora capability report comprising a full energy level or energy storage capability of the first device.11.The first device of claim 1, wherein the information comprises one of the following:a time duration for which the first device needs to be charged;a capability report indicating a capability of the first device associated with a default time duration for which the first device needs to be charged;a capability report comprising a time duration for which the first device is fully charged, and an energy status report comprising a remaining energy storage status; orenergy consumption of the first device in a sleep mode.12.The first device of claim 1, wherein the information indicates that the first device is to enter a charging mode.13.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to receive, via the transceiver and from the second device, one of the following:a first indication indicating that the first device is to enter a charging mode; ora second indication of at least one resource for transmission allocated by the second device, wherein the second indication explicitly or implicitly indicates that the first device is to enter a charging mode after the transmission.14.A second device comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver and from a first device, information associated with an energy status of the first device; andperform an operation based on the information associated with the energy status of the first device.15.The second device of claim 14, wherein the information comprises one or multiple bits related to energy of the first device.16.The second device of claim 14 or 15, wherein the information comprises a bit indicating one of the following:in case that message segmentation is supported by the first device, whether energy of the first device supports transmission of remaining message segments or a next message segment to be transmitted to the second device; orin case that message segmentation is not supported by the first device, whether the energy of the first device supports transmission of remaining messages or a next message to be transmitted to the second device.17.The second device of claim 14, wherein the information comprises multiple bits indicating a message size supported by energy of the first device for transmission.18.The second device of claim 17, wherein:in case that message segmentation is supported by the first device, the message size supported by the energy is a first message size determined based on the energy; orin case that message segmentation is not supported by the first device, the message size supported by the energy is a second message size of at least one message to be transmitted based on the energy.19.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:determine information associated with an energy status of the first device; andtransmit, to a second device, the information associated with the energy status of the first device.20.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive, from a first device, information associated with an energy status of the first device; andperform an operation based on the information associated with the energy status of the first device.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for wireless charging of a mobile terminal and mobile terminal for same

    CN102792554A

  • Backscatter communication energy supply method and device, terminal and network side equipment

    CN116938325A

  • Energy-state feedback for efficient wireless power transfer to IoT devices

    US20230254886A1

  • Feedback processes for energy harvesting devices

    US20240243849A1

  • Determining the energy performance of a portion of a wireless communication network

    WO2024170136A1