Access stratum id of device

The method of transmitting a reader-to-device message with an AS ID allows IoT devices to determine message targeting, addressing the need for efficient and secure communication scheduling in battery-less IoT environments.

WO2025167140A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14LENOVO (BEIJING) LTD

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/122482
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 wireless IoT devices often require manual battery replacement or recharging, and there is a need for efficient communication scheduling methods, especially for battery-less devices, to support compact protocol stacks and ensure security in ambient IoT environments.

Method used

A method involving a reader device transmitting a reader-to-device (R2D) message with a first access stratum (AS) identifier (ID) for scheduling communication, allowing the IoT device to determine if the message is targeted to it using a second AS ID, which can be assigned, generated, or random, and managing AS ID validity and uniqueness across multiple reader devices.

Benefits of technology

Enables efficient and secure communication scheduling for battery-less IoT devices by reducing message payload and ensuring the AS ID's validity and uniqueness, facilitating communication with multiple reader devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024122482_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024122482_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to communication based on an access stratum (AS) identifier (ID) of a device, such as, an ambient Internet of things (IoT) device. In a solution of the disclosure, a first device transmits, to a second device, a reader to device (R2D) message comprising a first AS ID for scheduling communication with the second device. A second AS ID obtained at the second device and the first AS ID are used by the second device to determine whether the R2D message is targeted to the second device.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ACCESS STRATUM ID OF DEVICETECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to communication based on an access stratum (AS) identifier (ID) of a device, such as, an ambient Internet of things (IoT) device.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as 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, IoT has attracted much attention in the wireless communication technical field. More ‘things’a re 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. Regarding these IoT devices, it is needed to design the compact protocol stack and corresponding procedures e.g. paging, random access, data transmission etc. Thus, how to efficiently schedule communication with devices (for example, the IoT devices) becomes to be a key aspect.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support the operation related to communication based on an access stratum (AS) identifier (ID) of a device. Specifically, the present disclosure relates to procedure and signaling for the communication related to ambient internet of things (IoT) device.

[0005] In a first aspect of the solution, a first device transmits, to a second device, a reader to device (R2D) message comprising a first access stratum (AS) identifier (ID) for scheduling communication with the second device. A second AS ID obtained at the second device and the first AS ID are used by the second device to determine whether the R2D message is targeted to the second device.

[0006] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may further transmit, to the second device, information for obtaining the second AS ID. The information comprises at least one of: a first indication of an AS ID, a second indication of generating an AS ID, or a random ID of the second device. The random ID is obtained from Message 1 received from the second device for a contention-based random access (CBRA) .

[0007] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the CBRA comprises a first type of CBRA and a second type of CBRA, and the information for obtaining the second AS ID is transmitted in at least one of the following: Message 2 for a first type of CBRA or a second type of CBRA; Message 4 for the first type of CBRA; a R2D message after Message 3 for the first type of CBRA; or a R2D message after Message 1 for the second type of CBRA.

[0008] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the information comprising the random ID and without the first indication and the second indication indicates the second device to determine the random ID as the second AS ID; the information comprising the first indication or the information comprising both the random ID and the first indication indicates the second device to determine the AS ID indicated by the first indication as the second AS ID; and / or the information comprising the second indication or the information comprising both the random ID and the second indication indicates the second device to generate the second AS ID.

[0009] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may transmit the information comprising the random ID and without the first indication and second indication by the following: determine whether the random ID of the second device collides with a further AS ID of a third device associated with the first device; and based on determining that the random ID does not collide with the further AS ID, transmit the information comprising the random ID and without the first indication and the second indication to the second device.

[0010] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second indication of generating the second AS ID comprises a length of the second AS ID.

[0011] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may further receive, from the second device, a message comprising the second AS ID generated by the second device; and determine the second AS ID generated by the second device as the first AS ID to be comprised in the R2D message.

[0012] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the message comprising the second AS ID is transmitted in at least one of the following: Message 3 for a first type of CBRA; or a device to reader (D2R) message after Message 2 for a second type of CBRA.

[0013] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the message comprising the second AS ID further comprises a random ID, wherein the random ID is also contained in Message 1 received from the second device for CBRA.

[0014] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may further receive, from the second device, a D2R message with or without the second AS ID, wherein the second AS ID is the same as the first AS ID.

[0015] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may further release the first AS ID in response to at least one of the following: the first AS ID being invalid; or a service for the second device being completed.

[0016] In some implementations of the method and apparatuses described herein, at least one of the first AS ID or the second AS ID is valid before one of the following: a transmission of an Ambient Internet of Things (AIoT) paging message; a transmission of an access round trigger message; a transmission of an access occasion trigger message; a transmission of an end indication for a service for the second device; or a transmission or reception of the last message for the service.

[0017] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first AS ID and the second AS ID are valid before one of the following: an assignment or a transmission of an AS ID to the second device, the assigned or transmitted AS ID being different from the first AS ID and the second AS ID; a re-generation of an AS ID, the re-generated AS ID being different from the first AS ID and the second AS ID; energy or storage space of the second device being not enough to store the second AS ID ; or the second device entering an OFF status.

[0018] In some implementations of the method and apparatuses described herein, at least one of the first AS ID and the second AS ID are valid during a SLEEP status of the second device.

[0019] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a plurality of AS IDs is determined for the second device with respect to a plurality of reader devices comprising the first device; and a validity of an AS ID of the plurality of AS IDs is associated with the reader device of the plurality of reader devices which uses the AS ID to schedule communication with the second device.

[0020] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device is a first reader device, and the second device is an Ambient Internet of Things (AIoT) device.

[0021] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device is assigned with a plurality of AS IDs by a plurality of reader devices comprising the first device; and the first AS ID or the second AS ID is different from a third AS ID that is assigned by another reader device of the plurality of reader devices to the second device.

[0022] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may further determine the first AS ID to be assigned to the second device by the following: communicating, with one or more other reader devices, information associated with one or more AS IDs of the second device.

[0023] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may communicate the information associated with the one or more AS IDs by at least one of an Xn interface or a PC5 interface.

[0024] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device is a terminal device reader, and the first device may communicate the information associated with the one or more AS IDs by: transmitting, to a network device, a request for communicating the information associated with the one or more AS IDs with one or more other network devices.

[0025] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may further receive, from a core network (CN) device, an indication of a range of AS IDs for the first device, wherein the range of AS IDs does not overlap with another range of AS IDs indicated to another reader device of the plurality of reader devices.

[0026] In a second aspect of the solution, a second device obtains a second access stratum (AS) identifier (ID) of the second device, the second AS ID being for scheduling communication with the second device. The second device receives, from a first device, a reader to device (R2D) message comprising a first AS ID. The second device determines, based on the first AS and the second AS ID, whether the R2D message is targeted to the second device.

[0027] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may determine whether the R2D message is targeted to the second device by the following: determine whether the first AS ID matches with the second AS ID; based on determining that the first AS ID matches with the second AS ID, determining that the R2D message is targeted to the second device; and based on determining that the first AS ID does not match with the second AS ID, determining that the R2D message is not targeted to the second device.

[0028] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may obtain the second AS ID by the following: receiving, from the first device, information for obtaining the second AS ID, wherein the information comprises at least one of: a first indication of an AS ID, a second indication of generating an AS ID, or a random ID of the second device, and wherein the random ID is obtained from Message 1 transmitted by the second device for a contention-based random access (CBRA) .

[0029] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the CBRA comprises a first type of CBRA and a second type of CBRA, and the information for obtaining the second AS ID is transmitted in at least one of the following: Message 2 for a first type of CBRA or a second type of CBRA; Message 4 for the first type of CBRA; a R2D message after Message 3 for the first type of CBRA; or a R2D message after Message 1 for the second type of CBRA.

[0030] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may obtain the second AS ID by at least one of the following: determining the random ID as the second AS ID in the case that the information comprises the random ID and without the first indication and the second indication; determining the AS ID indicated by the first indication as the second AS ID in the case that the information comprises the first indication or the information comprises both the random ID and the first indication; or generating the second AS ID in the case that the information comprises the second indication or the information comprises both the random ID and the second indication.

[0031] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second indication of generating the second AS ID comprises a length for the second AS ID.

[0032] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may further transmit, to the first device, a message comprising the second AS ID generated by the second device.

[0033] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the message comprising the second AS ID is transmitted in at least one of the following: Message 3 for a first type of CBRA; or a device to reader (D2R) message after Message 2 for a second type of CBRA.

[0034] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the message comprising the second AS ID further comprises a random ID of the second device, wherein the random ID is also contained in Message 1 transmitted by the second device for CBRA.

[0035] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may further release the second AS ID in response to at least one of the following: the second AS ID being invalid; or a service for the second device being completed.

[0036] In some implementations of the method and apparatuses described herein, at least one of the first AS ID or the second AS ID is valid before at least one of the following: a reception of an Ambient Internet of Things (AIoT) paging message; a reception of an access round trigger message; a reception of an access occasion trigger message; a reception of an end indication for a service for the second device; or a reception or transmission of the last message for the service.

[0037] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first AS ID and the second AS ID is valid before at least one of the following: an assignment or a reception of an AS ID from the first device, the assigned or received AS ID being different from the first AS ID and the second AS ID; a re-generation of an AS ID, the re-generated AS ID being different from the first AS ID and the second AS ID; the energy or storage space of the second device being exhausted; or the second device entering an OFF status.

[0038] In some implementations of the method and apparatuses described herein, at least one of the first AS ID and the second AS ID are valid during the SLEEP status of the second device.

[0039] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a plurality of AS IDs is determined for the second device with respect to a plurality of reader devices comprising the first device; and a validity of an AS ID of the plurality of AS IDs is associated with a reader device of the plurality of reader devices which uses the AS ID to schedule communication with the second device.

[0040] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device is a first reader device, and the second device is an Ambient Internet of Things (AIoT) device.

[0041] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device is assigned with a plurality of AS IDs by a plurality of reader devices comprising the first device; and the first AS ID or the second AS ID is different from a third AS ID that is assigned by another reader device of the plurality of reader devices to the second device.

[0042] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may further: store one or more associations between one or more AS IDs and one or more reader devices. A reader device of the reader devices uses an AS ID associated with the reader device of the one or more AS IDs to schedule the communication with the second device.

[0043] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may further: generate the second AS ID for the first device; generate a third AS ID that is different from the second AS ID for another reader device of a plurality of reader devices comprising the first device.

[0044] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may further determine that the second AS ID is the same as another AS ID obtained for another reader device of a plurality of reader devices; and generate a fourth AS ID different from the second AS ID.

[0045] In a third aspect, there is provided a processor for communication, comprising: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: transmit, to a second device, a reader to device (R2D) message comprising a first access stratum (AS) identifier (ID) for scheduling communication with the second device. A second AS ID obtained at the second device and the first AS ID are used by the second device to determine whether the R2D message is targeted to the second device.

[0046] In a fourth aspect, there is provided a processor for communication, comprising: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: obtain a second access stratum (AS) identifier (ID) of the second device, the second AS ID being for scheduling communication with the second device; receive, from a first device, a reader to device (R2D) message comprising a first AS ID; and determine, based on the first AS and the second AS ID, whether the R2D message is targeted to the second device.

[0047] In a fifth aspect, there is provided a method performed by a first device, the method comprising: transmitting, to a second device, a reader to device (R2D) message comprising a first access stratum (AS) identifier (ID) for scheduling communication with the second device. A second AS ID obtained at the second device and the first AS ID are used by the second device to determine whether the R2D message is targeted to the second device.

[0048] In a sixth aspect, there is provided a method performed by a second device, the method comprising: obtaining a second access stratum (AS) identifier (ID) of the second device, the second AS ID being for scheduling communication with the second device; receiving, from a first device, a reader to device (R2D) message comprising a first AS ID; and determining, based on the first AS and the second AS ID, whether the R2D message is targeted to the second device.

[0049] In a seventh aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method according to any of the above methods.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0050] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports the operation related to ambient internet of things (AIoT) device in accordance with aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 1B to FIG. 1D illustrate example communication scenarios involving the ambient IoT device in accordance with aspects of the present disclosure.

[0052] FIG. 2 illustrates an example signaling process of communication related to AIoT device in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0053] FIG. 3 illustrates an example of a device that supports the operation related to ambient IoT device in accordance with aspects of the present disclosure.

[0054] FIG. 4 illustrates an example of a processor that supports the operation related to ambient IoT device in accordance with aspects of the present disclosure.

[0055] FIGS. 5 through 6 illustrate flowcharts of methods that support the operation related to ambient IoT device in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0056] 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.

[0057] 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.

[0058] 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.

[0059] 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.

[0060] 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.

[0061] 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.

[0062] 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) , an 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.

[0063] 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.

[0064] In some example embodiments of the disclosure, Reader (device) refers to the device which communicates with the A-IoT device directly. As an example, the reader may include the base station, user equipment, and any other wireless communication device.

[0065] As mentioned above, the battery-less wireless IoT device (which is also referred to as Ambient IoT device or AIoT device) deserves to be studied. For example, in 3GPP, TR 22.840 is being developed by 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 indexes. TSG RAN has completed a Rel-18 RAN-level SI on Ambient IoT, which provides a terminological and scoping framework for future discussions of Ambient IoT.

[0066] Furthermore, some grouping criterion have defined for the IoT use cases. Specifically, two sets or levels of grouping were defined. The first, Grouping A, is on the basis of the deployment environment (s) described for a use case in TR 22.840 [2] , and the second, Grouping B, is on the basis of functionality / application described in TR 22.840 [2] . Grouping A includes indoor, outdoor and indoor / outdoor. Grouping B includes inventory, sensors, positioning, and Command. These two groupings are then used to form representative use cases (rUCs) as follows, which are used in Clause 4.2 –Deployment scenarios and connectivity topologies: indoor inventory, indoor sensors, indoor positioning, indoor command, outdoor inventory, outdoor sensors, outdoor positioning, and outdoor command.

[0067] Among other things, how to efficiently schedule communication with devices, such as the IoT devices, becomes to be a key aspect.

[0068] For example, in some communication situations, the AIoT device needs to determine which of the messages or signaling from the reader device is targeted to this AIoT device. As such, to schedule communication with an AIoT device, the messages or signaling may include an identifier (ID) of an AIoT to which the message or signaling is targeted, such that the AIoT may determine whether the message is targeted to itself based on the identifier. However, the permanent device ID of the AIoT device may be not suitable as the ID included in the messages / signaling due to its large size and potential security issues. In turn, if a short access stratum (AS) ID for the second device is included in the message, the payload of messages between the AIoT device and reader device may be reduced and the security may be ensured accordingly. In some embodiments of the disclosure, the AS ID may be also referred to as an AS scheduling ID, temporary (device) ID, random number (RN) value etc. In this case, how to determine the AS ID for scheduling the communication with the AIoT should be considered. Moreover, the validity of the AS ID and the uniqueness of the AS ID should be also considered (e.g., what is the validity of AS ID and how to handle the AS ID for multiple reader devices case) .

[0069] In view of the above, embodiments of the present disclosure provide a method for communication based on an access stratum (AS) identifier (ID) of a device, such as, an ambient Internet of things (IoT) device. In this method, a reader device transmits a reader to device (R2D) message to an AIoT device, and the R2D message includes a first AS ID for scheduling communication with the second device. Then, upon the detection or monitoring the R2D message, the AIoT device may use the first AS ID included in the R2D message and a second AS ID obtained at the AIoT device to determine whether the R2D message is targeted to the AIoT device. As an example, if the first AS ID matches with the second AS ID at the AIoT device, the R2D message may be determined as to be targeted to the AIoT device. Otherwise, the R2D message is not targeted to the AIoT device. In some example embodiments of the disclosure, the AS ID (first AS ID and / or second AS ID) may be assigned by the reader device, may be generated by the AIoT device and / or may be a random ID used by the AIoT device for the CBRA.

[0070] In this way, based on the AS ID included in the R2D message, the communication between the reader devices and the AIoT devices can be scheduled and performed efficiently.

[0071] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0072] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports the operation related to ambient internet of things (IoT) device 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.

[0073] 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.

[0074] 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.

[0075] 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.

[0076] [Rectified under Rule 91, 27.12.2024]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.

[0077] 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.

[0078] 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) .

[0079] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0080] 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)) .

[0081] 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.

[0082] 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) .

[0083] 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.

[0084] 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.

[0085] 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) .

[0086] 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.

[0087] 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.

[0088] 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.

[0089] 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 spacing 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.

[0090] 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.

[0091] 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.

[0092] FIG. 1B to FIG. 1D illustrate example communication scenarios involving the ambient IoT device in accordance with aspects of the present disclosure. Specifically, in FIG. 1B to FIG. 1D, three different topologies involving the A-IoT device are shown.

[0093] The A-IoT devices are characterized in the study according to their energy storage capacity, and capability of generating RF signals for their transmissions. For example, the capability considers that a device has either: no energy storage at all; or limited energy storage. Relying on these storage capacities, the considering the following set of A-IoT devices: Device A: No energy storage, no independent signal generation / amplification, i.e. backscattering transmission; Device B: Has energy storage, no independent signal generation, i.e. backscattering transmission. Use of stored energy can include amplification for reflected signals; and Device C: Has energy storage, has independent signal generation, i.e., active RF components for transmission.

[0094] A limited energy storage can be different among implementations within Device B or implementations within Device C, and different between Device B and Device C. Such storage is expected to be order (s) of magnitude smaller than an NB-IoT device would typically include. Device A, B, and C are able to demodulate control, data, etc. from the relevant entity in RAN according to connectivity topology.

[0095] In addition or alternatively, the A-IoT devices may be classified based on its capability. Specifically, the A-IoT devices classified by their capabilities may include device 1 type, device 2a type, and device 2b type.

[0096] In some example of the disclosure, the device 1 type is capable of 1 μW peak power consumption, has energy storage, initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm, neither downlink (DL) nor uplink (UL) amplification in the device. In addition, the device’s UL transmission is backscattered on a carrier wave provided externally.

[0097] In some example of the disclosure, the device 2a type is capable of a few hundred μW peak power consumption, has energy storage, initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm, both DL and / or UL amplification in the device. In addition, the device’s UL transmission is backscattered on a carrier wave provided externally.

[0098] In some example of the disclosure, the device 2b type is capable of a few hundred μW peak power consumption, has energy storage, initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm, both DL and / or UL amplification in the device. The device’s UL transmission is generated internally by the device.

[0099] Referring to FIGS. 1B to 1D, in a first topology type shown in FIG. 1B, the A-IoT device 130 directly and bidirectional communicates with a base station. The base station may be the network entity 102 as shown in FIG. 1A. To discuss simplicity, the base station is also identified by the reference number 102. The communication between the base station 102 and the ambient IoT device 130 includes A-IoT data and / or signaling. This topology includes the possibility that the base station 102 that transmits to the A-IoT device 130 is different from another base station that receives from the A-IoT device 130.

[0100] In a second topology type shown in FIG. 1C, the A-IoT device 130 communicates bidirectional with a UE. The UE may be the UE 104 as shown in FIG. 1A. To discuss simplicity, the UE is also identified by the reference number 104. The communication between UE and the A-IoT device 130 includes ambient IoT data and / or signaling.

[0101] In a third topology type shown in FIG. 1D, the A-IoT device 130 communicates bidirectional with an intermediate node between the A-IoT device 130 and base station 102. In this topology, the intermediate node can be a relay, IAB node, UE, repeater, etc. which is capable of ambient IoT. The intermediate node transfers ambient IoT data and / or signaling between BS 102 and the A-IoT device 130. Without any limitation, the intermediate node may be the network entity 102 and / or the UE 104 as shown in FIG. 1A.

[0102] In all these topologies, the A-IoT device may be provided with a carrier wave from other node (s) either inside or outside the topology. The links in each topology may be bidirectional or unidirectional. In addition, BS, UE, assisting node, or intermediate node could be multiple BSs or UEs, respectively. That is, the A-IoT device may communicate with more than one nodes. The mixture of indoor and outdoor placement of such nodes is regarded as a network implementation choice. Account would need to be taken of potential impact on device or node complexity. In the connectivity topologies, this does not imply the existence of multi-hop assisting or intermediate nodes.

[0103] In the IoT communication network, it has been agreed that the AIoT device may access to the network by initiating a procedure of contention-based random access (CBRA) . The CBRA may include two types of CBRA. In some embodiments of the disclosure, the first type of CBRA may refer to the “4 step” RA or “3 step” RA.

[0104] To discuss clarity, example Messages in the first type of CBRA are shown below. Specifically, in A-IoT Message 1 of the first type of CBRA, the device (e.g., the IoT device 130) sends an ID to the reader. This ID is a random ID generated by device. In A-IoT Message 2 of the first type of CBRA, the reader echoes the ID received in Message 1. Further information may be included in Message based on RAN1 agreements. In A-IoT Message 3 of the first type of CBRA, the device sends Device ID and / or any other upper layer data (depending on upper layer request) . Moreover, the device considers the contention resolution as successful, if the Message 2 including the same random ID in Message 1 is received. RAN2 assumes the size of random ID in Message 1 should be sufficient for contention resolution purpose. In some cases, the so-called Message 4” (i.e., the subsequent R2D transmission after D2R transmission) does not need to be always sent in the procedure of random access. “Msg4” may be considered to handle the Message 3 transmission failure (due to various reasons) . Alternatively, “Msg4” usage / presence can be further discussed. Alternatively, the “Msg4” term may be not used for future discussion of the random access.

[0105] In some embodiments of the disclosure, the second type of CBRA may refer to the “2 step” CBRA. Example Messages in the second type of CBRA are shown below. In A-IoT Message 1 of the second type of CBRA, the device (e.g., the IoT device 130) sends Device permanent ID, random ID and / or any other upper layer data (depending on upper layer request) . What the device ID is and whether an additional random ID is needed should be further studied. This doesn’ t preclude any other RAN1 agreed information. In A-IoT Message 2 of the second type of CBRA, the reader device may echo some information (e.g., random ID) from Message 1. For the second type of CBRA, Message 2 may be supported. Further, whether it is needed may be up to the reader. For 2-step CBRA (when Message 2 is needed) , the random ID (e.g., 16bits) may be also included in A-IoT Message 1, and the random ID is echoed in A-IoT Message 2.

[0106] In addition to the CBRA, in contention-free access, the A-IoT device directly sends the upper layer data (e.g. device ID) in its very first D2R message after being triggered (i.e. skip contention resolution Message 1 or 2) . Whether a short AS ID is also included in the message and what type of ID for scheduling purposes may be further studied.

[0107] Reference is now made to FIG. 2 which illustrates an example signaling process 200 of communication related to ambient IoT device in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200A will be described with reference to FIGS. 1A to 1D. For example, the first device 210 in FIG. 2 may be a reader device associated with the first device 210. Specifically, the first device 210 may be the base station 102, the UE 104, an intermediate node or an assisting node as shown in FIGS. 1A to 1D. The second device 220 in FIG. 2 may be the A-IoT device 130 in FIGS. 1B to 1D.

[0108] It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 2 are merely for illustration, and not for limitation. It is to be understood that process 200 may further include additional blocks not shown and / or omit some shown blocks, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0109] In the signaling 200, the second device 220 obtains (240) a second AS ID of the second device. The second AS ID is for scheduling communication with the second device. In some embodiments, the second device 220 may determine the second AS ID based on information for determining the second AS ID or generate the second AS ID directly by itself.

[0110] In some embodiments, the first device 210 may assign an AS ID to the second device. For example, the first device 210 may transmit (230) information 232 for obtaining the second AS ID to the second device 220. The information 232 may include a first indication of an assigned AS ID. In this case, upon receiving the information 232, the second device 220 may obtain the second AS ID by determining the AS ID indicated by the first indication as the second AS ID.

[0111] In some embodiments, the information 232 may be transmitted via Message 2 of the first type or second type of CBRA. Specifically, the first device 210 may assign (e.g., via Message 2) AS ID for subsequent scheduling (e.g., for the current paging) upon contention resolution related to the second device 220 is solved. In an example, for the first type of CBRA (there’s not permanent device ID in Message 1 224) , the first device 210 may send the first indication of AS ID to the second device 220 via Message 2, Message 4, or a R2D transmission subsequent to Message 3. In another example, for the second type of CBRA (there may be permanent device ID in Message 1) , the first device 210 may send the first indication of the AS ID to the second device 220 via Message 2 or an R2D transmission subsequent to Message 1.

[0112] In addition, the assigned AS ID indicated by the first indication may be the same as the random ID in Message 1 received from the second device 220 for CBRA. As mentioned above, no matter in the first type or second type of CBRA, the second device 220 as AIoT device may transmit (222) Message 1 224 including a random ID of the second device 220 to the first device 210 to access the network. Then, the first device 210 may handle the contention for the AIoT devices in response to receiving (226) the Message 1. The assigned AS ID indicated by the first indication may be the same as the random ID in Message 1 or different from the random ID in Message 1. The conditions for assigning the AS ID that is the same as the random ID will be further discussed below.

[0113] Alternatively or in addition to the assignment of the AS ID in the first indication, the first device 210 may determine that the random ID in Message 1 224 is reused as the AS ID for the scheduling communication with the second device 220. For example, the first device 210 may include the random ID obtained from the Message 1 into the Message 2. After the second device 220 receives Message 2 including its (second device 220) generated random ID in Message 1 (i.e., contention resolution is solved) , the second device 220 may determine the confirmed random ID as the AS ID. Then, if the second device 220 detects that ID (e.g., a first AS ID) in the R2D message maps with the random ID confirmed as the AS ID, the second device 220 may decode the R2D message.

[0114] In addition, in some embodiments, the information 232 may include at least one of the first indication of an assigned AS ID or the random ID. In this case, the first device 210 may indicate whether to use random ID (in Message 1) or the new assigned AS ID as the AS ID for scheduling communication with the second device 220, explicitly or implicitly via e.g., Message 2.

[0115] In some embodiments, the first device 210 may determine whether the random ID of the second device collides with a further AS ID of a third device associated with the first device. If the random ID does not collide with the further AS ID, the first device 210 transmits the information only comprising the random ID. In an example, if the first device 210 detects that the random ID in the latest received Message 1 does not collide with other AS ID in the coverage of the first device 210, the first device 210 may indicate the second device 220 to use random ID as the AS ID. Otherwise, it may assign new AS ID to the device.

[0116] At the second device 220, if the second device 220 receives Message 2 that only includes the random ID (which is the same as the random ID in Message 1) but does not include a new AS ID, the second device 220 may obtain the second AS ID by determining the confirmed random ID in Message 2 as the second AS ID for scheduling communication with the second device 220. Alternatively, if the second device 220 receives information 232 (e.g., in Message 2) including both of the random ID and the first indication of assigned AS ID, the second device 220 may obtain the second AS ID by determining the assigned AS ID as the second AS ID for subsequent communication. That is, the information 232 comprising the first indication or the information 232 comprising both the random ID and the first indication indicates the second device to determine the AS ID indicated by the first indication as the second AS ID. In an example, upon a reception of the Message 2, the second device 220 may detect which one is random ID by comparing the ID in Message 2 and the random ID stored by the second device 220 (since the second device 220 transmit the random ID in Message 1) . Accordingly, the ID that is the same as the one stored by the second device 220 is the random ID, and the ID different with the one stored by the second device 220 is the new assigned AS ID.

[0117] Alternatively, the second device 220 may obtain the second AS ID by generating the second AS ID itself. In some embodiments, the second device 220 may generate another AS ID randomly other than the random ID in Message 1. In an example, the first device 210 may indicate a length of AS ID (e.g., less than 16 bits) to the second device 220. In this case, the second device 220 may generate the second AS ID having the indicated length of AS ID. In addition or alternatively, the length of the AS ID may be determined by the second device 220. In this case, the payload of AS ID may be reduced and can be adjusted. In addition or alternatively, the length of the AS ID may be fixed.

[0118] After generating the second AS ID, the second device 220 may report the generated second AS ID to the first device 210. In some embodiments, the second device 220 may include the generated AS ID in the Message 3 (for the first type of CBRA) or subsequent D2R transmission after Message 2 (for the second type of CBRA) after contention resolution.

[0119] In addition, in some embodiments, in the Message 3 or subsequent D2R transmission after Message 2, in addition to the generated AS ID, the random ID in Message 1 may be also included to identify the second device 220 if the second device cannot be identified by the reader based on the resource for the Message 3 or subsequent D2R transmission.

[0120] In addition or alternatively, the information 232 may indicate the second device 220 to generate the second AS ID or reuse the random ID transmitted in Message 1 as the second AS ID. For example, the first device 210 may explicitly or implicitly indicate, via e.g., Message 2, the second device 220 to use the random ID in Message as the second AS ID or generate a new AS ID. In an example, if the first device 210 includes a second indication of generating new AS ID in the information 232, the second device 220 may generate new AS ID as the second AS ID based on the second indication. If the first device 210 includes ‘random ID’ or ‘random ID in Message 1’ in the information 224, the second device 220 may use random ID in Message 1 as the second AS ID.

[0121] Alternatively, the information 232 may implicitly indicate to use the random ID or generate the second AS ID.

[0122] In some embodiments, if the first device 210 includes the length of the AS ID in Message 2, the second device 220 may generate AS ID based on the length. That is, the second indication of generating the AS ID may be a length of AS ID. In some embodiments, if the first device 210 does not include the length of the AS ID or does not include explicit indication of generating new AS ID, the second device 220 may directly determine the confirmed random ID in Message 1 as the second AS ID.

[0123] Still referring to FIG. 2, in some cases, the second device 220 may communicate with a plurality of reader devices comprising the first device 210. In this case, how to handle the AS ID for multiple reader devices should be considered. In some embodiments, the second device 220 is assigned with a plurality of AS IDs by a plurality of reader devices comprising the first device. That is, the plurality of reader devices may assign different AS IDs for the second device 220, in order to avoid ID collision. In this way, the AS ID for scheduling the communication with the second device by the first device 210 is different from a third AS ID that is assigned by another reader device of the plurality of reader devices to the second device. For example, the plurality of reader devices may generate AS ID for the second device 220 based on reader device ID, service ID, or session ID. Alternatively, the core network (CN) device may indicate different scope of AS ID for different reader devices which may potentially reach same device (s) (e.g., the second device 220) . In an example, the first device 210 may receive an indication 228 of a range of AS IDs for the first device 210. This range of AS IDs does not overlap with another range of AS IDs indicated to another reader device of the plurality of reader devices.

[0124] In addition or alternatively, the plurality of reader devices may coordinate with other neighboring reader devices before assigning AS ID to the second device 220. If a reader device finds that there’ re existing AS ID for the second device 220, the reader device may assign a different AS ID. As an example, the first device 210 may communicate, with one or more other reader devices, information associated with one or more AS IDs of the second device 220.

[0125] Specifically, if the first device 210 is a base station, it may request whether there’ re existing AS ID for the second device 220 from neighboring BS-readers or serving BS of UE-readers via Xn interface. Alternatively, if the first device 210 is a UE-reader, it may request whether there’ re existing AS ID for the device from neighboring UE-readers via PC5 interface if they can communicate directly. In addition or alternatively, UE-reader may request its serving base station to coordinate with other neighboring BSs to find whether there’ re existing AS ID for the second device 220.

[0126] In addition, in some embodiments, the second device 220 may store (242) one or more associations between one or more AS IDs and one or more reader devices, no matter the AS ID is assigned by the reader device or is generated by the second device 220. Moreover, a reader device of the reader devices is to use an AS ID associated with the reader device of the one or more AS IDs to schedule the communication with the second device. In other words, an AS ID of the one or more AS IDs may be used by a reader device of the one or more reader devices to schedule communication with the second device 220. In this way, with the association, the second device 220 may know which AS ID should be released when the service ended. For example, if the service related to the first device 210 ends and the service related to another reader device is ongoing, the AS ID associated with first device 210 needs to be released, but the AS ID associated with the other reader device needs to be maintained. The details of release of the AS ID will be discussed in the following.

[0127] Alternatively, as mentioned above, the second AS ID may be generated by the second device 220. In this case, the second device 220 may generate different random IDs (for e.g. the case that the random ID is reused as the second AS ID) or AS IDs for different reader devices or services which may be ongoing during the same period, in order to avoid ID collision. In some embodiments, the second device 220 may generate the second AS ID for the first device, and generate a third AS ID that is different from the second AS ID for another reader device of the plurality of reader devices. In an example, if the second device 220 determines that the second AS ID is the same as another AS ID obtained for another reader device of a plurality of reader devices, the second device 220 may need to re-generate a random ID / AS ID.

[0128] Still referring to FIG. 2, the first device 210 transmits (250) a reader to device (R2D) message including a first AS ID for scheduling communication with the second device. The first AS ID may be determined in the same way as the second AS ID as mentioned above. For example, the first AS ID may be AS ID indicated by the first indication in the information 232, or may be the random ID obtained from the Message 1 from the second device 220 (if it does not collide with other AS IDs) . Alternatively, if the second AS ID is generated by the second device 220, the first device 210 may determine the second AS ID reported by the second device 220 as the first AS ID to be comprised in the R2D message. In this way, the first AS ID for scheduling communication with the second device 220 in the R2D message and the second AS ID obtained by the second device 220 may be the same.

[0129] Then, after receiving (260) the R2D message 255 from the first device 210, the second device 220 determines (270) , based on the first AS and the second AS ID, whether the R2D message is targeted to the second device. In some embodiments, the second device 220 may determine whether the first AS ID matches with the second AS ID. If the first AS ID matches with the second AS ID, the second device 220 may determine that the R2D message is targeted to the second device. Otherwise, the second device 220 may determine that the R2D message is not targeted to the second device.

[0130] In some embodiments, the second device 220 may or may not include the AS ID in each D2R message for the current service. If the AS ID is not included in the D2R message, the second device 220 may be addressed by the resource of D2R message. As an example, the second device 220 may transmit (272) the D2R message 274 with or without the second AS ID. The first device 210 receives (276) the D2R message 274 accordingly. In turn, the first device 210 should include the AS ID (which is shown as the first AS ID in FIG. 2) in each R2D message if the AS ID is determined. Hence the second device 220 which receives the R2D message can know whether the message targets to itself.

[0131] Still referring to FIG. 2, in some embodiments, the first device 210 and second device 220 may release the first AS ID and / or second AS ID in response to at least one of the following: the first and / or second AS ID being invalid, or a service for the second device being completed. In this way, the validity of the AS ID is considered. As such, the storage burden may be reduced.

[0132] In some embodiments, the AS ID (including the first AS ID and the second AS ID) may be released if the current service for the second device is completed from the second device 220 and the first device 210.

[0133] In an example, the second AS ID may be valid until the second device 220 receives an AIoT paging message associated with a new service request which not includes the second AS ID. In turn, the first AS ID may be valid until the first device 210 transmits an AIoT paging message associated with a new service request which not includes the first AS ID. For discussion simplicity, some other conditions regarding the validity will be discussed from the perspective of the second device 220. In some embodiments, the AS ID may be valid until the second device 220 receives a new access round trigger message which does not includes the AS ID.

[0134] In addition or alternatively, the AS ID may be valid until the second device 220 receives a new access occasion trigger message which not includes the AS ID. In addition or alternatively, the AS ID may be valid until the second device 220 receives the ‘end’ indication from first device for the current service. In addition or alternatively, the AS ID may be valid until the second device 220 has completed a transmission of the last message of the current paging response. In addition or alternatively, the AS ID may be valid until the second device 220 has no energy / memory size to store the AS ID. In addition or alternatively, the AS ID may valid before the second device enters an OFF status. In addition or alternatively, the AS ID may be valid until the second device 220 is assigned with a new AS ID from the first device 210. In some embodiments, at least one of the first AS ID and the second AS ID may be valid during the SLEEP status of the second device. That is, the validity of AS ID may be impacted by the status of the second device 220

[0135] If the R2D messages includes the AS ID which is the same as the AS ID obtained at the second device 220 previously, the second device may consider the obtained AS ID is still valid. Alternatively, if the R2D messages do not include the obtained AS ID but include another ID or filter or mask (e.g., group ID) targeted to the device, the second device 220 may consider the AS ID is invalid.

[0136] In some above embodiments, the random ID in Message 1 may be reused as the AS ID. In this case, the AS ID may be valid until the second device 220 re-generates a new random ID for Message 1. In an example, the second device 220 may re-generate a new random ID in Message 1 upon receiving an AIoT paging message. Furthermore, the second device 220 may always use the newest random ID in Message 1 as the AS ID.

[0137] In addition, in some above embodiments, the second device 220 may generate the second AS ID which is not the random ID in Message 1. In this case, the AS ID may be valid until device re-generates a new AS ID. In an example, the second device 220 may re-generate a new random ID in Message 1 upon receiving the indication from reader.

[0138] In addition, in some embodiments, a plurality of AS IDs is determined for the second device with respect to a plurality of reader devices comprising the first device. A validity of an AS ID of the plurality of AS IDs may be associated with the reader device of the plurality of reader devices which uses the AS ID to schedule communication with the second device. That is, the validity of AS ID may be determined per reader device.

[0139] In view of the above, a method for AS ID determination in AIoT is discussed. In the method, the reader may indicate whether to use random ID in Message 1 as the AS ID or assign a new AS ID to the device explicitly or implicitly. Alternatively, the AIoT device may generate another AS ID randomly as the AS ID other than use the random ID in Message 1 as the AS ID. Alternatively, the reader indicates the AIoT device to use the random ID in Message 1 as the AS ID or generate a new AS ID explicitly or implicitly. The AIoT device may or may not include the AS ID in each D2R message for the current service.

[0140] In addition, the validity of AS ID may be specified. For example, the AS ID is valid until the service terminates. The validity of AS ID is impacted by the device status. The validity of AS ID is controlled by the reader

[0141] In addition, the AS ID design for multi-readers case is proposed. For example, the AS ID for different readers / services need to be different. Moreover, the AIoT device may store the association between reader / service and AS ID.

[0142] FIG. 3 illustrates an example of a device 300 that supports the communication related to ambient internet of things (IoT) device in accordance with aspects of the present disclosure. The device 300 may be an example of the first device 210 or the second device 220 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) .

[0143] 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.

[0144] 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) .

[0145] For example, the processor 302 may support wireless communication at the device 300 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 302 may be configured to operable to support a means for the operation related to ambient internet of things (IoT) device.

[0146] 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.

[0147] 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.

[0148] 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 306. 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.

[0149] 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.

[0150] 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.

[0151] 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.

[0152] FIG. 4 illustrates an example of a processor 400 that supports the operation related to ambient internet of things (IoT) device 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) 400. 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) .

[0153] 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) .

[0154] 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.

[0155] 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.

[0156] 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) .

[0157] The memory 404 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 400, cause the processor 1200 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.

[0158] The one or more ALUs 400 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 400 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 400) . In some other implementations, the one or more ALUs 400 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 400) . One or more ALUs 400 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 400 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 400 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 1200 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 400 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0159] The processor 400 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 402 may be configured to or operable to support a means for the communication related to ambient internet of things (IoT) device.

[0160] FIG. 5 illustrates a flowchart of a method 500 that supports the operation related to ambient internet of things (IoT) device 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 400 may be performed by the first device 210 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0161] At 510, the first device 210 transmits, to a second device, a reader to device (R2D) message comprising a first access stratum (AS) identifier (ID) for scheduling communication with the second device. A second AS ID obtained at the second device and the first AS ID are used by the second device to determine whether the R2D message is targeted to the second device.

[0162] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may further transmit, to the second device, information for obtaining the second AS ID. The information comprises at least one of: a first indication of an AS ID, a second indication of generating an AS ID, or a random ID of the second device. The random ID is obtained from Message 1 received from the second device for a contention-based random access (CBRA) .

[0163] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the CBRA comprises a first type of CBRA and a second type of CBRA, and the information for obtaining the second AS ID is transmitted in at least one of the following: Message 2 for a first type of CBRA or a second type of CBRA; Message 4 for the first type of CBRA; a R2D message after Message 3 for the first type of CBRA; or a R2D message after Message 1 for the second type of CBRA.

[0164] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the information comprising the random ID and without the first indication and the second indication indicates the second device to determine the random ID as the second AS ID; the information comprising the first indication or the information comprising both the random ID and the first indication indicates the second device to determine the AS ID indicated by the first indication as the second AS ID; and / or the information comprising the second indication or the information comprising both the random ID and the second indication indicates the second device to generate the second AS ID.

[0165] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may transmit the information comprising the random ID and without the first indication and second indication by the following: determine whether the random ID of the second device collides with a further AS ID of a third device associated with the first device; and based on determining that the random ID does not collide with the further AS ID, transmit the information comprising the random ID and without the first indication and the second indication to the second device.

[0166] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second indication of generating the second AS ID comprises a length of the second AS ID.

[0167] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may further receive, from the second device, a message comprising the second AS ID generated by the second device; and determine the second AS ID generated by the second device as the first AS ID to be comprised in the R2D message.

[0168] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the message comprising the second AS ID is transmitted in at least one of the following: Message 3 for a first type of CBRA; or a device to reader (D2R) message after Message 2 for a second type of CBRA.

[0169] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the message comprising the second AS ID further comprises a random ID, wherein the random ID is also contained in Message 1 received from the second device for CBRA.

[0170] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may further receive, from the second device, a D2R message with or without the second AS ID, wherein the second AS ID is the same as the first AS ID.

[0171] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may further release the first AS ID in response to at least one of the following: the first AS ID being invalid; or a service for the second device being completed.

[0172] In some implementations of the method and apparatuses described herein, at least one of the first AS ID or the second AS ID is valid before one of the following: a transmission of an Ambient Internet of Things (AIoT) paging message; a transmission of an access round trigger message; a transmission of an access occasion trigger message; a transmission of an end indication for a service for the second device; or a transmission or reception of the last message for the service.

[0173] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first AS ID and the second AS ID are valid before one of the following: an assignment or a transmission of an AS ID to the second device, the assigned or transmitted AS ID being different from the first AS ID and the second AS ID; a re-generation of an AS ID, the re-generated AS ID being different from the first AS ID and the second AS ID; energy or storage space of the second device being not enough to store the second AS ID ; or the second device entering an OFF status.

[0174] In some implementations of the method and apparatuses described herein, at least one of the first AS ID and the second AS ID are valid during a SLEEP status of the second device.

[0175] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a plurality of AS IDs is determined for the second device with respect to a plurality of reader devices comprising the first device; and a validity of an AS ID of the plurality of AS IDs is associated with the reader device of the plurality of reader devices which uses the AS ID to schedule communication with the second device.

[0176] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device is a first reader device, and the second device is an Ambient Internet of Things (AIoT) device.

[0177] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device is assigned with a plurality of AS IDs by a plurality of reader devices comprising the first device; and the first AS ID or the second AS ID is different from a third AS ID that is assigned by another reader device of the plurality of reader devices to the second device.

[0178] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may further determine the first AS ID to be assigned to the second device by the following: communicating, with one or more other reader devices, information associated with one or more AS IDs of the second device.

[0179] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may communicate the information associated with the one or more AS IDs by at least one of an Xn interface or a PC5 interface.

[0180] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device is a terminal device reader, and the first device may communicate the information associated with the one or more AS IDs by: transmitting, to a network device, a request for communicating the information associated with the one or more AS IDs with one or more other network devices.

[0181] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may further receive, from a core network (CN) device, an indication of a range of AS IDs for the first device, wherein the range of AS IDs does not overlap with another range of AS IDs indicated to another reader device of the plurality of reader devices.

[0182] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method 600 that supports the operation related to ambient internet of things (IoT) device in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 600 may be implemented by a second device 220 or its components 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.

[0183] At 610, the second device 220 obtains a second access stratum (AS) identifier (ID) of the second device, the second AS ID being for scheduling communication with the second device. At 620, the second device 220 receives, from a first device, a reader to device (R2D) message comprising a first AS ID. At 630, the second device 630 determines, based on the first AS and the second AS ID, whether the R2D message is targeted to the second device.

[0184] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may determine whether the R2D message is targeted to the second device by the following: determine whether the first AS ID matches with the second AS ID; based on determining that the first AS ID matches with the second AS ID, determining that the R2D message is targeted to the second device; and based on determining that the first AS ID does not match with the second AS ID, determining that the R2D message is not targeted to the second device.

[0185] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may obtain the second AS ID by the following: receiving, from the first device, information for obtaining the second AS ID, wherein the information comprises at least one of: a first indication of an AS ID, a second indication of generating an AS ID, or a random ID of the second device, and wherein the random ID is obtained from Message 1 transmitted by the second device for a contention-based random access (CBRA) .

[0186] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the CBRA comprises a first type of CBRA and a second type of CBRA, and the information for obtaining the second AS ID is transmitted in at least one of the following: Message 2 for a first type of CBRA or a second type of CBRA; Message 4 for the first type of CBRA; a R2D message after Message 3 for the first type of CBRA; or a R2D message after Message 1 for the second type of CBRA.

[0187] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may obtain the second AS ID by at least one of the following: determining the random ID as the second AS ID in the case that the information comprises the random ID and without the first indication and the second indication; determining the AS ID indicated by the first indication as the second AS ID in the case that the information comprises the first indication or the information comprises both the random ID and the first indication; or generating the second AS ID in the case that the information comprises the second indication or the information comprises both the random ID and the second indication.

[0188] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second indication of generating the second AS ID comprises a length for the second AS ID.

[0189] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may further transmit, to the first device, a message comprising the second AS ID generated by the second device.

[0190] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the message comprising the second AS ID is transmitted in at least one of the following: Message 3 for a first type of CBRA; or a device to reader (D2R) message after Message 2 for a second type of CBRA.

[0191] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the message comprising the second AS ID further comprises a random ID of the second device, wherein the random ID is also contained in Message 1 transmitted by the second device for CBRA.

[0192] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may further release the second AS ID in response to at least one of the following: the second AS ID being invalid; or a service for the second device being completed.

[0193] In some implementations of the method and apparatuses described herein, at least one of the first AS ID or the second AS ID is valid before at least one of the following: a reception of an Ambient Internet of Things (AIoT) paging message; a reception of an access round trigger message; a reception of an access occasion trigger message; a reception of an end indication for a service for the second device; or a reception or transmission of the last message for the service.

[0194] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first AS ID and the second AS ID is valid before at least one of the following: an assignment or a reception of an AS ID from the first device, the assigned or received AS ID being different from the first AS ID and the second AS ID; a re-generation of an AS ID, the re-generated AS ID being different from the first AS ID and the second AS ID; the energy or storage space of the second device being exhausted; or the second device entering an OFF status.

[0195] In some implementations of the method and apparatuses described herein, at least one of the first AS ID and the second AS ID are valid during the SLEEP status of the second device.

[0196] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a plurality of AS IDs is determined for the second device with respect to a plurality of reader devices comprising the first device; and a validity of an AS ID of the plurality of AS IDs is associated with a reader device of the plurality of reader devices which uses the AS ID to schedule communication with the second device.

[0197] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device is a first reader device, and the second device is an Ambient Internet of Things (AIoT) device.

[0198] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device is assigned with a plurality of AS IDs by a plurality of reader devices comprising the first device; and the first AS ID or the second AS ID is different from a third AS ID that is assigned by another reader device of the plurality of reader devices to the second device.

[0199] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may further: store one or more associations between one or more AS IDs and one or more reader devices. A reader device of the reader devices is to use an AS ID associated with the reader device of the one or more AS IDs to schedule the communication with the second device.

[0200] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may further: generate the second AS ID for the first device; generate a third AS ID that is different from the second AS ID for another reader device of a plurality of reader devices comprising the first device.

[0201] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may further determine that the second AS ID is the same as another AS ID obtained for another reader device of a plurality of reader devices; and generate a fourth AS ID different from the second AS ID.

[0202] 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.

[0203] 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.

[0204] 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.

[0205] 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.

[0206] 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.

[0207] 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:transmit, to a second device, a reader to device (R2D) message comprising a first access stratum (AS) identifier (ID) for scheduling communication with the second device,wherein a second AS ID obtained at the second device and the first AS ID are used by the second device to determine whether the R2D message is targeted to the second device.2.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit, to the second device, information for obtaining the second AS ID, wherein the information comprises at least one of: a first indication of an AS ID, a second indication of generating an AS ID, or a random ID of the second device, andwherein the random ID is obtained from Message 1 received from the second device for a contention-based random access (CBRA) .3.The first device of claim 2, wherein the CBRA comprises a first type of CBRA and a second type of CBRA, and the information for obtaining the second AS ID is transmitted in at least one of the following:Message 2 for a first type of CBRA or a second type of CBRA;Message 4 for the first type of CBRA;a R2D message after Message 3 for the first type of CBRA; ora R2D message after Message 1 for the second type of CBRA.4.The first device of claim 2, wherein at least one of the following:the information comprising the random ID and without the first indication and the second indication indicates the second device to determine the random ID as the second AS ID;the information comprising the first indication or the information comprising both the random ID and the first indication indicates the second device to determine the AS ID indicated by the first indication as the second AS ID; orthe information comprising the second indication or the information comprising both the random ID and the second indication indicates the second device to generate the second AS ID.5.The first device of claim 2, wherein the second indication of generating the second AS ID comprises a length of the second AS ID.6.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive, from the second device, a message comprising the second AS ID generated by the second device; anddetermine the second AS ID generated by the second device as the first AS ID to be comprised in the R2D message.7.The first device of claim 6, wherein the message comprising the second AS ID is transmitted in at least one of the following:Message 3 for a first type of CBRA; ora device to reader (D2R) message after Message 2 for a second type of CBRA.8.The first device of claim 6, wherein the message comprising the second AS ID further comprises a random ID, wherein the random ID is also contained in Message 1 received from the second device for CBRA.9.The first device of claim 1, wherein the processor is further caused to:receive, from the second device, a D2R message with or without the second AS ID, wherein the second AS ID is the same as the first AS ID.10.The first device of claim 1, wherein at least one of the first AS ID or the second AS ID is valid before one of the following:a transmission of an Ambient Internet of Things (AIoT) paging message;a transmission of an access round trigger message;a transmission of an access occasion trigger message;a transmission of an end indication for a service for the second device; ora transmission or reception of the last message for the service.11.The first device of claim 1, wherein the first AS ID and the second AS ID are valid before one of the following:an assignment or a transmission of an AS ID to the second device, the assigned or transmitted AS ID being different from the first AS ID and the second AS ID;a re-generation of an AS ID, the re-generated AS ID being different from the first AS ID and the second AS ID;energy or storage space of the second device being not enough to store the second AS ID; orthe second device entering an OFF status.12.The first device of claim 1, wherein at least one of the first AS ID and the second AS ID are valid during a SLEEP status of the second device.13.The first device of claim 1, wherein the processor is further caused to determine the first AS ID to be assigned to the second device by the following:communicating, with one or more other reader devices, information associated with one or more AS IDs of the second device, andwherein the processor is caused to communicate the information associated with the one or more AS IDs by at least one of an Xn interface or a PC5 interface.14.The first device of claim 13, wherein the first device is a terminal device reader, and the processor is caused to communicate the information associated with the one or more AS IDs by:transmitting, to a network device, a request for communicating the information associated with the one or more AS IDs with one or more other network devices.15.A second device comprisinga processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:obtain a second access stratum (AS) identifier (ID) of the second device, the second AS ID being for scheduling communication with the second device;receive, from a first device, a reader to device (R2D) message comprising a first AS ID; anddetermine, based on the first AS ID and the second AS ID, whether the R2D message is targeted to the second device.16.The second device of claim 15, wherein the processor is configured to determine whether the R2D message is targeted to the second device by the following:determine whether the first AS ID matches with the second AS ID;based on determining that the first AS ID matches with the second AS ID, determining that the R2D message is targeted to the second device; andbased on determining that the first AS ID does not match with the second AS ID, determining that the R2D message is not targeted to the second device.17.The second device of claims 15, wherein:a plurality of AS IDs is determined for the second device with respect to a plurality of reader devices comprising the first device; anda validity of an AS ID of the plurality of AS IDs is associated with a reader device of the plurality of reader devices which uses the AS ID to schedule communication with the second device.18.The second device of claim 15, whereinthe second device is assigned with a plurality of AS IDs by a plurality of reader devices comprising the first device; andthe first AS ID or the second AS ID is different from a third AS ID that is assigned by another reader device of the plurality of reader devices to the second device.19.The second device of claim 15, wherein the processor is further caused to:store one or more associations between one or more AS IDs and one or more reader devices,wherein a reader device of the reader devices uses an AS ID associated with the reader device of the one or more AS IDs to schedule the communication with the second device.20.The second device of claim 15, wherein the processor is further caused to:generate the second AS ID for the first device;generate a third AS ID that is different from the second AS ID for another reader device of a plurality of reader devices comprising the first device.

Citation Information

Patent Citations

  • IuGW Architecture with RTP Localization

    US20180041934A1

  • Random access method and related device

    US20230043937A1

  • Communication method and apparatus

    WO2023246431A1

  • Terminal access method and device

    WO2024001726A1

  • Management of an ambient internet of things device in a mobile communication network

    WO2024159504A1

Cited By

  • Communication method, communication device, communication system and computer readable storage medium

    CN121751373A

  • A communication method, a communication device, a system and a computer readable storage medium

    CN121751373B