Operations in elimination of activation signal interference in a network

By employing a reference signal pattern to determine appropriate transmission times in AIoT networks, the solution addresses activation signal interference, enabling effective data retrieval from backscattered signals and improving network performance.

WO2025171583A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077272
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-16
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Activation signal interference in ambient Internet-of-Things (AIoT) networks causes significant challenges in network deployment, particularly affecting the detection of backscattered signals due to the stronger activation signal strength overpowering the backscattered signal at the reader device, leading to poor signal-to-interference-plus-noise ratios.

Method used

A network device determines the occurrence of a transmission for a first device and identifies a second device to be activated, utilizing a reference signal (RS) pattern to select appropriate transmission times where the activation signal will not be backscattered, thereby reducing interference and enabling effective data retrieval from backscattered signals.

Benefits of technology

The proposed solution facilitates the determination of activator and AIoT devices while efficiently reducing activation signal interference, allowing for accurate detection and extraction of useful data from backscattered signals.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077272_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077272_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure relate to operations in elimination of activation signal interference in a network, for example, an ambient Internet-of-Things (AIoT) network. In an aspect, a network device determines occurrence of a transmission for a first device, a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal; and determines a second device to be activated by the first signal to transmit a second signal. In another aspect, a network device determines occurrence of a need of a data report of a second device; and determines a transmission of a first device is to be used for activating the second device, a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal for activating the second device to transmit a second signal. As such, the determination of the activator device and AIoT device could be facilitated.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

OPERATIONS IN ELIMINATION OF ACTIVATION SIGNAL INTERFERENCE IN A NETWORKFIELD

[0001] Various example embodiments generally relate to the field of communication, and in particular, to network devices, methods, apparatuses and a computer readable storage medium related to operations in elimination of activation signal interference in a network, for example, an ambient Internet-of-Things (AIoT) network.BACKGROUND

[0002] In communication technology, there is a constant evolution ongoing in order to provide efficient and reliable solutions for utilizing wireless communication networks. Each new generation has its own technical challenges for handling different situations and processes that are needed to connect and serve devices connected to wireless networks. To meet the demand for increased wireless data traffic since the deployment of 4th generation (4G) communication systems, efforts have been made to develop an improved 5th generation (5G) , pre-5G, 5G-advanced, 6G, or beyond 6G communication system. The new communication systems can support various types of service applications for terminal devices.

[0003] Use cases for ambient power enabled IoT technology are increasingly available, thereby bringing into focus a variety of associated service requirements. In particular, network deployment, especially AIoT network deployment, still needs to be improved.SUMMARY

[0004] In general, example embodiments of the present disclosure provide network devices, methods, apparatuses and a computer readable storage medium for communication, for example, for operations in elimination of activation signal interference in a network, especially for operations in elimination of activation signal interference in an ambient Internet-of-Things (AIoT) network based on a reference signal (RS) pattern.

[0005] In a first aspect, there is provided a network device. The network device may comprise at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when  executed by the at least one processor, cause the network device at least to: determine occurrence of a transmission for a first device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal; determine a second device to be activated by the first signal to transmit a second signal.

[0006] In a second aspect, there is provided a network device. The network device may comprise at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to: determine occurrence of a need of a data report of a second device; and determine a transmission of a first device is to be used for activating the second device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal for activating the second device to transmit a second signal.

[0007] In a third aspect, there is provided a method. The method may comprise: determining occurrence of a transmission for a first device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal; and determining a second device to be activated by the first signal to transmit a second signal.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a method. The method may comprise: determining occurrence of a need of a data report of a second device; and determining a transmission of a first device is to be used for activating the second device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal for activating the second device to transmit a second signal.

[0009] In a fifth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus may comprise: means for determining occurrence of a transmission for a first device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal; and means for determining a second device to be activated by the first signal to transmit a second signal.

[0010] In a sixth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus may comprise: means for determining occurrence of a need of a data report of a second device; and means for determining a transmission of a first device is to be used for activating the second device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal for activating the second device to transmit a second signal.

[0011] In a seventh aspect, there is provided a non-transitory computer readable medium comprising program instructions for causing an apparatus to perform at least the method according to the third to fourth aspects.

[0012] In an eighth aspect, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus at least to: determine occurrence of a transmission for a first device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal; determine a second device to be activated by the first signal to transmit a second signal.

[0013] In a ninth aspect, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus at least to: determine occurrence of a need of a data report of a second device; and determine a transmission of a first device is to be used for activating the second device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal for activating the second device to transmit a second signal.

[0014] In a tenth aspect, there is provided a network device. The network device may comprise a first determining circuitry configured to determine occurrence of a transmission for a first device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal; and a second determining circuity configured to determine a second device to be activated by the first signal to transmit a second signal.

[0015] In an eleventh aspect, there is provided a network device. The network device may comprise a first determining circuitry configured to determine occurrence of a need of a data report of a second device; and a second determining circuity configured to determine a transmission of a first device is to be used for activating the second device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal for activating the second device to transmit a second signal.

[0016] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0017] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, in which:

[0018] FIG. 1A illustrates an example of an application scenario in which some example embodiments of the present disclosure may be implemented;

[0019] FIG. 1B illustrates an example of an application scenario in which some other example embodiments of the present disclosure may be implemented;

[0020] FIG. 2 illustrates an example of an application scenario in which yet other example embodiments of the present disclosure may be implemented;

[0021] FIG. 3 illustrates a flowchart of an example method implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 4 illustrates a flowchart of an example method implemented at a network device in accordance with some other embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 5A illustrates an example signaling process of operations in elimination of activation signal interference in an AIoT network based on a reference signal (RS) pattern in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 5B illustrates an example signaling process of operations in elimination of activation signal interference in an AIoT network based on a reference signal (RS) pattern in accordance with some other example embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 6A illustrates an example diagram of signal transmission passing through channels between an activator device / an AIoT device and a reader device in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0026] FIG. 6B illustrates an example diagram of signal transmission passing through channels between an activator device / an AIoT device and antennas of a reader device in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0027] FIG. 7 illustrates an example diagram of continuous time domain resources of different activator devices for activating one AIoT device in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0028] FIG. 8 illustrates an example simplified block diagram of a device that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure; and

[0029] FIG. 9 illustrates an example block diagram of an example computer readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0030] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0031] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some example 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.

[0032] 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 the present disclosure belongs.

[0033] For AIoT network deployment, there may exist monostatic and bistatic scenarios. The monostatic scenario comprises at least two components, including an activator device and an AIoT device (e.g., a tag) . In the monostatic scenario, the activator device could transmit an activation signal to activate the AIoT device, the activator device can also act as a reader device and receive a modulated backscattered signal from the AIoT device. The bistatic scenario comprises at least three components, including an activator device, an AIoT device (e.g., a tag) and a reader device different from the activator device. In the bistatic scenario, the activator device could transmit an activation signal to activate the AIoT device, and the reader device can receive a modulated backscattered signal from the AIoT device.

[0034] In the AIoT network, the reader device (i.e., the receiver) may suffer activation signal interference from a direct link between the activator device and the reader device when detecting the backscattered signal from the AIoT device. The activation signal strength may be much larger than the backscattered signal strength received at the reader device and may cause interference to the detection of the backscattered signal at the reader device. Therefore, reducing the interference caused by the activation signal at the reader device and operations in elimination of activation signal interference may be necessary in certain instances.

[0035] Therefore, example embodiments of the present disclosure provide operations in elimination of activation signal interference in a network, especially for operations in elimination of activation signal interference in an ambient Internet-of-Things (AIoT) network based on a reference signal (RS) pattern. According to some embodiments of the present disclosure, a network device determines occurrence of a transmission for a first device (e.g., a network device or a terminal device, which could be used as an activator device) , wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal (e.g., an activation  signal) . Then, the network device determines a second device (e.g., an AIoT device) to be activated by the first signal to transmit a second signal (e.g., a backscattered signal) . According to some other embodiments of the present disclosure, a network device determines occurrence of a need of a data report of a second device. Then, the network device determines a transmission of a first device is to be used for activating the second device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal for activating the second device to transmit a second signal. In these embodiments of the present disclosure, the network device may determine a reference signal (RS) pattern, wherein the RS pattern indicates at least RS time positions in the first signal, during which the first signal will not be backscattered by the second device.

[0036] It is understood that the above procedure steps may work together, in a flow of operations as described below, partly together or independent of each other. By implementing the embodiments of the present disclosure, the network device could determine the corresponding AIoT device based on the transmission for activating the AIoT device when the transmission for activating the AIoT device is known, and determine the corresponding transmission for activating the AIoT device (i.e., determine the activator device) based on the AIoT device when the AIoT device is known. Besides, on the RS time positions indicated by the RS pattern in the activation signal, the activation signal will not be backscattered by the AIoT device, and the reader device can eliminate the activation signal interference on the signal received at the reader device based on the RS pattern. Consequently, the present disclosure could facilitate the determination of the activator device and AIoT device, and efficiently reduce the interference caused by the activation signal to the backscattered signal as well as enable the obtaining of useful data modulated on the backscattered signal.

[0037] For illustrative purposes, principles and example embodiments of the present disclosure of operations in elimination of activation signal interference in a network will be described below with reference to FIG. 1A through FIG. 9. However, it is to be noted that these embodiments are given to enable the skilled person in the art to understand inventive concepts of the present disclosure and implement the solution as provided herein, and not intended to limit scope of the present application in any way.

[0038] FIG. 1A illustrates an example of an application scenario 100A in which some example embodiments of the present disclosure may be implemented. The application scenario 100A may be an AIoT network, which may be a part of a communication network, includes a network device 110-1, an AIoT device 120-1, and an assisting node 130-1.

[0039] As illustrated in FIG. 1A, the network device 110-1 may also be referred to as a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a gNB 110-1. The AIoT device 120-1 may also be referred to as an AIoT tag 120-1 or a backscattering device 120-1. The assisting node 130-1 may be a network device, a relay, an IAB node, a terminal device or a repeater. The network device 110-1 may act as an activator device and the assisting node 130-1 may act as a reader device in the AIoT network. The network device 110-1 may transmit an activation signal 140-1 to the AIoT device 120-1 to activate the AIoT device 120-1 to transmit an AIoT signal 150-1. In response to the reception of the activation signal 140-1, the AIoT device 120-1 transmits the AIoT signal 150-1 to the assisting node 130-1. The AIoT signal 150-1 may also be referred to as a backscattered signal 150-1. The activation signal 140-1 may be a broadcast signal and may also be transmitted to the assisting node 130, thus causing interference to the AIoT signal 150-1.

[0040] FIG. 1B illustrates an example of an application scenario 100B in which some example embodiments of the present disclosure may be implemented. The application scenario 100B may also be an AIoT network, which may be a part of a communication network, includes a terminal device 110-2, an AIoT device 120-2, and a terminal device 130-2. FIG. 1B merely differs from FIG. 1A in the device type of devices 110-2 and 130-2.

[0041] As illustrated in FIG. 1B, the terminal device 110-2 may also be referred to as a user equipment 110-2 or a UE 110-2. The AIoT device 120 may also be referred to as an AIoT tag 120-2 or a backscattering device 120-2. The terminal device 130-2 may also be referred to as a user equipment 130-2 or a UE 130-2. The terminal device 110-2 may act as an activator device and the terminal device 130-2 may act as a reader device in the AIoT network. The terminal device 110-2 may transmit an activation signal 140-2 to the AIoT device 120-2 to activate the AIoT device 120-2 to transmit an AIoT signal 150-2. In response to the reception of the activation signal 140-2, the AIoT device 120-2 transmits the AIoT signal 150-2 to the terminal device 130-2. The AIoT signal 150-2 may also be referred to as a backscattered signal 150-2. The activation signal 140-2 may be a broadcast signal and may also be transmitted to the terminal device 130-2, thus causing interference to the AIoT signal 150-2.

[0042] FIG. 2 illustrates an example of an application scenario 200 in which yet other example embodiments of the present disclosure may be implemented. FIG. 2 may cover both the application scenarios in FIG. 1A and FIG. 1B. The application scenario 200 may also be an AIoT network, which may be a part of a communication network, includes an activator device 210 (e.g., a network device 110-1 or a terminal device 110-2) , at least one AIoT device  220, and a reader device 230 (e.g., an assisting node 130-1 or a terminal device 130-2) .

[0043] The activator device 210 can transmit an activation signal, due to the spatial propagation characteristics of wireless signals, the wave propagated to the AIoT device 220 is denoted as activation signal 240-1, which activates the AIoT device 220 to transmit or backscatter an AIoT signal 250. At the same time, the wave propagated to reader device 230 is denoted as activation signal 240-2, which may be received by the reader device 230, thus causing interference to the AIoT signal 250. The transmission link between the activator device 210 and the reader device 230 may also be called as a direct link, and the transmission link between the AIoT device 220 and the reader device 230 may also be called as a backscattered link. In response to the reception of the activation signal 240-1, the AIoT device 220 transmits the AIoT signal 250 to the reader device 230. The AIoT signal 250 may also be referred to as a backscattered signal 250.

[0044] As can be seen, the reader device 230 may receive the activation signal 240-2 and the AIoT signal 250 at the same time. The activation signal 240-2 may be much stronger than the AIoT signal 250, and may cause interference to the AIoT signal 250, such that the reader device 220 poorly detects the AIoT signal 250 (e.g., detects the AIoT signal 250 with a low signal to interference plus noise ratio (SINR) ) or does not detect the AIoT signal 250 at all. Therefore, the present disclosure provides operations in eliminating or reducing the activation signal interference at the reader device side based on a RS pattern, to facilitate the determination of the activator device and AIoT device, and efficiently reducing the interference caused by the activation signal to the backscattered signal as well as enable the obtaining of useful data modulated on the backscattered signal.

[0045] FIG. 3 illustrates a flowchart of an example method 300 implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For ease of understanding, the method 300 will be described with reference to FIG. 2.

[0046] The method 300 may involve a network device, a first device (e.g., an activator device) , a second device (e.g., an AIoT device) , a third device (e.g., a reader device) . In some embodiments, the first device may be an activator device, the second device may be an AIoT device, and the third device may be at least one reader device. The network device may be a gNB and the first device may be a terminal device served by the gNB. Alternatively, the network device may be a core network device and the first device may be a gNB served by the core network device. The reader device may be a terminal device or a network device.  The network device may also act as the first device. The network device could be a network device serving the activator device 210 in FIG. 2 or the activator device 210 in FIG. 2, the first device could be the activator device 210 in FIG. 2, the second device could be the AIoT device 220 in FIG. 2, and the third device could be the reader device 230 in FIG. 2.

[0047] At block 310, the network device determines occurrence of a transmission for a first device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal. The occurrence of a transmission for a first device may be a network initiated mobile-terminated (MT) traffic transmission, a terminal initiated mobile-originated (MO) traffic transmission, or a resource scheduling of the above two kinds of traffic transmission. At block 320, the network device determines a second device to be activated by the first signal to transmit a second signal. The second signal may carry useful data with the useful data been modulated on it. In this way, the network device could first select a transmission of a first device from a plurality of transmissions of at least one device for activation (i.e., select the first device as the activator device) , and then determine the corresponding second device to be activated by the first signal of the selected transmission of the first device. The transmission of the first device not only used for data transmission but also be reused for activating the second device.

[0048] In some example embodiments, the network device may determine the second device to be activated by the first signal to transmit the second signal based on the following: at least one occasion of a data report from the second device; a position of the second device; at least one occasion of the transmission; and a direction and width of a beam for the transmission. The at least one occasion of a data report from the second device may represent a time window (s) of the data report from the second device, which indicates the starting point and duration of the data report in time. The at least one occasion of the transmission may represent a time window (s) of the transmission of the first device, which indicates the starting point and duration of the transmission of the first device in time. The beam for the transmission may be a transmitting beam for the transmission. In this way, the present disclosure provides specific operations of the network device regarding how to determine the second device to be activated when the transmission for activating the second device is known.

[0049] In some example embodiments, the network device may determine the second device to be activated by the first signal to transmit the second signal by: determining the at least one occasion of a data report from the second device falls within the at least one occasion  of the transmission; and determining the position of the second device falls within the direction and width of the beam for the transmission. In other words, if the at least one occasion of a data report from the second device falls within the at least one occasion of the transmission, it means that the backscattered transmission of the second device could be based on the transmission of the first device in time, and if the position of the second device falls within the direction and width of the beam for the transmission, it means the second device could be reached by the transmission of the first device, then the second device will be selected as the device to be activated by the first signal of the transmission of the first device.

[0050] FIG. 4 illustrates a flowchart of an example method 400 implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For ease of understanding, the method 400 will be described with reference to FIG. 2.

[0051] Similar to the method 300, the method 400 may also involve a network device, a first device (e.g., an activator device) , a second device (e.g., an AIoT device) , a third device (e.g., a reader device) . In some embodiments, the first device may be an activator device, the second device may be an AIoT device, and the third device may be at least one reader device. The network device may be a gNB and the first device may be a terminal device served by the gNB. Alternatively, the network device may be a core network device and the first device may be a gNB served by the core network device. The reader device may be a terminal device or a network device. The network device may act as the first device. The network device could be a network device serving the activator device 210 in FIG. 2 or the activator device 210 in FIG. 2, the first device could be the activator device 210 in FIG. 2, the second device could be the AIoT device 220 in FIG. 2, and the third device could be the reader device 230 in FIG. 2.

[0052] At block 410, the network device determines occurrence of a need of a data report of a second device. The occurrence of a need of a data report of a second device may be a need of network initiated device-terminated (DT) traffic transmission, or a network initiated device-originated –device-terminated triggered (Do-DTT) traffic transmission. At block 420, the network device determines a transmission of a first device is to be used for activating the second device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal for activating the second device to transmit a second signal. The second signal may carry useful data with the useful data been modulated on it. In this way, the network device could first determine the second device to be activated, and then select a transmission of a  first device from a plurality of transmissions for activating the second device (i.e., select the first device as the activator device) . The transmission of the first device not only used for data transmission but also be reused for activating the second device.

[0053] In some example embodiments, the network device may determine that the transmission of the first device is to be used for activating the second device based on the following: at least one occasion of a data report from the second device; a position of the second device; at least one occasion of the transmission; and a direction and width of a beam for the transmission. The at least one occasion of a data report from the second device may represent a time window (s) of the data report from the second device, which indicates the starting point and duration of the data report in time. The at least one occasion of the transmission may represent a time window (s) of the transmission of the first device, which indicates the starting point and duration of the transmission of the first device in time. The beam for the transmission may be a transmitting beam for the transmission. In this way, the present disclosure provides specific operations of the network device regarding how to determine the transmission for activating the second device when the second device to be activated is known.

[0054] In some example embodiments, the network device may determine the transmission of the first device is to be used for activating the second device by: determining the at least one occasion of a data report from the second device falls within the at least one occasion of the transmission; and determining the position of the second device falls within the direction and width of the beam for the transmission. In other words, if the at least one occasion of a data report from the second device falls within the at least one occasion of the transmission, it means that the backscattered transmission of the second device could be based on the transmission of the first device in time, and if the position of the second device falls within the direction and width of the beam for the transmission, it means the second device could be reached by the transmission of the first device, then the transmission of the first device will be selected as the transmission for activating the second device.

[0055] Methods 300 and 400 may also contain other operations in accordance with some embodiments of the present disclosure, which will be describe in the following collectively.

[0056] In some example embodiments, the transmission of the first device may refer to a transmission related to services, for example, including video service, webpage scanning  service, etc. The transmission of the first device may be an uplink transmission or a downlink transmission.

[0057] In some example embodiments, the network device may determine a third device to receive the second signal. In this way, the network device could select a third device (e.g., a reader device) for receiving the second signal (e.g., a backscattered signal) of the second device (e.g., an AIoT device) .

[0058] In some example embodiments, the network device may determine the third device based on capabilities of the third device that whether the third device supports receiving the second signal. For example, the third device which supports receiving the second signal (e.g., a backscattered signal) may be selected for receiving the second signal. Alternatively, or additionally, the network device may determine the third device based on a radio resource control (RRC) state that the third device is in. For example, a third device in an RRC connected state may be selected for receiving the second signal, while a third device in an RRC IDLE state may not be selected for receiving the second signal. For another example, a third device in a wakeup state or in a state in which the third device is easy to be woken up may be selected for receiving the second signal, while a third device in a sleeping state or in a state in which the third device is hard to be woken up may not be selected for receiving the second signal. Alternatively or additionally, the network device may determine the third device based on an association relationship between the second device and the third device. For example, the third device have an associated relationship with the second device may be selected for receiving the second signal. Alternatively or additionally, the network device may determine the third device based on a relative position relationship between the second device and the third device. For example, the third device that is relatively close to the second device or is within a certain distance from the second device may be selected for receiving the second signal.

[0059] In some example embodiments, the network device may determine a reference signal (RS) pattern, wherein the RS pattern indicates at least RS time positions in the first signal, during which the first signal will not be backscattered by the second device. In some example embodiments, the RS pattern may also indicate RS frequency positions in the first signal. In some example embodiments, the network device may transmit, to a third device, a first configuration information comprising the RS pattern for extraction of the second signal from a combined signal. The combined signal comprises a combination or a sum of the first signal and the second signal. The second signal may be a backscattered signal of the first  signal. With the knowledge of the RS pattern, it could be known which parts of the first signal will not be backscattered and the RS pattern could be used for channel estimation and interference elimination, the third device can estimate the channel response from the first device to the third device (i.e., the channel response of the direct link) and then eliminate the interference of the first signal to the second signal (i.e., the interference of the direct link to the backscattered link) , thereby enabling the obtaining of useful data modulated on the second signal.

[0060] In some example embodiments, the third device may receive the first configuration information by receiving downlink control information (DCI) comprising the first configuration information. Alternatively or additionally, the third device may receive the first configuration information by receiving downlink control information (DCI) comprising scheduling information for a data channel (e.g., physical downlink shared channel, PDSCH) transmission comprising the first configuration information. The DCI may be scrambled by a radio network temporary identifier (RNTI) of the third device. The network device may scramble the DCI and transmit the DCI to the third device. In this way, the third device could obtain the first configuration information from the network device, thereby obtaining the RS pattern.

[0061] In some example embodiments, the third device may receive, from the network device, the RNTI of the third device when the third device has not been assigned a RNTI before. At the same time, in a reverse direction, the network device may transmit, to the third device, the RNTI of the third device when the third device has not been assigned a RNTI before. For example, the third device may not have its own quality of service (QoS) flow or data radio bearer (DRB) , which means the third device has not been assigned a RNTI before, then the network device will assign the RNTI to the third device for scrambling the DCI carrying the first configuration information or scheduling the first configuration information. Alternatively or additionally, when the third device already has been assigned a RNTI before, the third device may use the previously assigned RNTI for descrambling the DCI carrying the first configuration information or scheduling the first configuration information.

[0062] In some example embodiments, the third device may estimate at least one channel response from the first device to at least two antennas of the third device based on the RS pattern. Then, the third device may extract the second signal from the combined signal based on the at least one channel response estimated. In this way, the present disclosure provides  an antenna dimension interference mitigation method, by which the third device could extract the second signal from the combined signal based on the first configuration information.

[0063] In some example embodiments, the at least two antennas may comprise a first antenna and a second antenna, and the third device may extract the second signal from the combined signal based on the at least one channel response by the following equation (1) :

[0064] wherein r1 corresponds to the first antenna and r2 corresponds to the second antenna,  represents a Hermitian transpose of  represents the at least one channel response, y represents the combined signal received at the third device, n represents a noise vector, hbsb represents the second signal after going through the channel from the second device to the at least one antenna of the third device, hb represents at least one channel coefficient of at least one channel from the second device to the at least one antenna of the third device, and sb represents the second signal. In this way, the present disclosure provides a detailed method for extracting the second signal from the combined signal, so as to eliminate the interference of the first signal to the second signal.

[0065] In some example embodiments, the third device may detect a data modulated on the second signal extracted from the combined signal. In this way, the third device could obtain useful data modulated on the second signal. In some embodiments, the third device may transmit, to the network device, the data detected from combined signal. At the same time, in a reverse direction, the network device may receive, from the third device, the data detected from the second signal. Then, the network device may decode the data received.

[0066] In some example embodiments, the third device may receive, one of the first signal or the combined signal based on the first configuration information. In other words, the third device may only receive the first signal when there is no second signal (e.g., when the first signal is not backscattered by the second device) , and the third device may also receive a combined signal comprising both the first signal and the second signal (i.e., the backscattered signal of the first signal) .

[0067] In some example embodiments, the first configuration information may further comprise at least one occasion for the transmission of the second signal. Alternatively or additionally, the first configuration information may further comprise at least one duration for the transmission of the second signal. Alternatively or additionally, the first configuration  information may further comprise at least one frequency location for the transmission of the second signal. Alternatively or additionally, the first configuration information may further comprise at least one spectrum bandwidth for the transmission of the second signal. As such, the time windows in the time domain as well as the frequency location and spectrum bandwidth in the frequency domain occupied by the second signal could be known.

[0068] In some example embodiments, the RS pattern is used to transmit at least one channel state information reference signal (CSI-RS) . Alternatively or additionally, the RS pattern is used to transmit at least one demodulation reference signal (DMRS) . Alternatively or additionally, the RS pattern is used to transmit at least one positioning reference signal (PRS) . Alternatively oar additionally, the RS pattern is used to transmit at least one RS dedicated to the second device. In this way, the present disclosure provides a plurality types of RS and may use an aggregation of the plurality types of RS for eliminating the interference of the first signal to the second signal.

[0069] In some example embodiments, at least one RS following the RS pattern may occupy an entire channel bandwidth of the first signal. Alternatively or additionally, the at least one RS following the RS pattern may occupy a part of the entire channel bandwidth. As such, the third device is able to detect the data modulated on the second signal by processing the entire channel bandwidth or a part of the entire channel bandwidth.

[0070] In some example embodiments, the first configuration information may comprise continuous time domain resources of the at least one activator device. This applies to the scenario in which the second device may be activated by a plurality of activator devices the transmission signals of which are continuous in time. In some example embodiments, the transmission signals of the plurality of activator devices may hop in frequency and have similar beam directions.

[0071] In some example embodiments, the network device may transmit, to the first device, second configuration information comprising the RS pattern. At the same time, in a reverse direction, the first device may receive, from the network device, the second configuration information comprising at least the RS pattern. Then, the first device may transmit, to the third device, the first signal which comprises at least one RS following the RS pattern. With the knowledge of the RS pattern, the first device can insert at least one RS as indicated by the RS pattern so as to construct the first signal for elimination of the activation signal interference.

[0072] In some example embodiments, the first device may receive the second configuration information by receiving downlink control information (DCI) comprising the second configuration information. Alternatively or additionally, the first device may receive the second configuration information by receiving downlink control information (DCI) comprising scheduling information for a data channel (e.g., physical downlink shared channel, PDSCH) transmission comprising the second configuration information. The DCI may be scrambled by a radio network temporary identifier (RNTI) of the first device. The network device may scramble the DCI and transmit the DCI to the first device. In this way, the first device could obtain the second configuration information from the network device, thereby obtaining the RS pattern.

[0073] In some example embodiments, the second configuration information may further comprise at least one occasion for the transmission of the first signal. Alternatively or additionally, the second configuration information may further comprise at least one duration for the transmission of the first signal. Alternatively or additionally, the second configuration information may further comprise at least one frequency location for the transmission of the first signal. Alternatively or additionally, the second configuration information may further comprise at least one spectrum bandwidth for the transmission of the first signal. As such, the time windows in the time domain as well as the frequency location and the spectrum bandwidth in the frequency domain occupied by the first signal could be known.

[0074] In some example embodiments, the network device may transmit, to the second device, a query indication comprising at least the RS pattern. At the same time, in a reverse direction, the second device may receive, from the network device, the query indication comprising at least the RS pattern. Alternatively or additionally, the query indication comprising at least the RS pattern may be transmitted from the first device before the first signal. With the knowledge of the RS pattern, the second device can skip the RS time positions indicated by the RS pattern and does not modulate or reflect the RS signals on these RS time positions, so as to facilitate elimination of the activation signal interference.

[0075] In some example embodiments, the first signal may also be received by the second device. Then, the second device may transmit, to the third device, the second signal based on reception of the first signal from the first device. The first signal comprises at least one RS following the RS pattern and the first signal is not backscattered by the second device in the RS time positions indicated by the RS pattern.

[0076] In some example embodiments, the second device may perform modulation to modulate data on the first signal to obtain the second signal. In some example embodiments, the modulation may comprise on-off keying (OOK) modulation. Alternatively or additionally, the modulation may comprise amplitude shift keying (ASK) modulation. In some example embodiments, the first signal received at the second device may go though some processes and then be modulated with data.

[0077] By implementing the embodiments described with reference to FIGS 3 and 4, operations in elimination of activation signal interference in an AIoT network based on a RS pattern are provided. With the embodiments as described above, the network device could determine the corresponding second device (e.g., an AIoT device) based on the transmission for activating the second device when the transmission for activating the second device is known, and also could determine the corresponding transmission for activating the second device (i.e., determine the activator device) based on the second device when the second device is known, thereby facilitating the determination of the activator device and AIoT device. Besides, the RS pattern could inform which parts of the first signal (e.g., an activation signal) will not be backscattered and the RS pattern could be used for channel estimation and interference elimination, and the third device (e.g., a reader device) is able to efficiently eliminate the interference of the first signal to the second signal (i.e., the interference of the direct link to the backscattered link) , thereby enabling the obtaining of useful data modulated on the second signal (e.g., a backscattered signal) .

[0078] FIG. 5A illustrates an example signaling process 500A of operations in elimination of activation signal interference in an AIoT network based on a reference signal (RS) pattern in accordance with some other example embodiments of the present disclosure. For ease of understanding, the process 500A will be described with reference to FIG. 2.

[0079] As shown in FIG. 5, the process 500A may involve a gNB 502, UE2 504 (i.e., an activator device 504) , an AIoT device 506, and UE1 508 (i.e., a reader device 508) . The gNB 502 could be a network device serving the activator device 210 in FIG. 2 or the activator device 210 in FIG. 2, the UE2 504 could be the activator device 210 in FIG. 2, and the AIoT device 506 could be the AIoT device 220 in FIG. 2, and the UE1 508 could be the reader device 230 in FIG. 2.

[0080] At 505a, the gNB 502 determines occurrence of a transmission for the UE2 504, wherein a signal of the transmission of the UE2 504 is to be used as an activation signal. In other words, the gNB 502 selects the UE2 504 as the activator device.

[0081] At 510a, the gNB 502 determines the AIoT device 506 is to be activated by the signal of the transmission of the UE2 504 to transmit a backscattered signal. In other words, the gNB 502 selects the AIoT device 506 from a plurality of AIoT devices for backscattering the activation signal.

[0082] At 515, the gNB 502 determines UE1 508 as the reader device to receive the backscattered signal. In some embodiments, the gNB 502 may determine a plurality of reader UEs including UE1 508 as the reader devices for the backscattered transmission. The gNB 502 may know association relationships between the plurality of reader UEs and the AIoT device 506. The association relationships imply that the plurality of reader UEs are able to aware of the AIoT device 506 in their surroundings.

[0083] At 520, the gNB 502 transmits, to UE1 508, first configuration information for extraction of the backscattered signal. The first configuration information may comprise at least a reference signal (RS) pattern, which indicates at least RS time positions in an activation signal from UE2 504, during which the activation signal will not be backscattered by the AIoT device 506. In other words, the RS pattern informs which parts of the activation signal will not be backscattered and the RS pattern could be used for channel estimation and interference elimination. In some example embodiments, the RS pattern may also indicate RS frequency positions in the first signal. The first configuration information may further comprise at least one of the following for the transmission of the backscattered signal: at least one occasion; at least one duration; at least one frequency location; or at least one spectrum bandwidth.

[0084] In some example embodiments, gNB 502 may transmit, to UE1 508, a RNTI of UE1 508 when UE1 508 does not have its own quality of service (QoS) flow or data radio bearer (DRB) , which means UE1 508 has not been assigned a RNTI before. This is necessary when UE1 508 has not been assigned a RNTI before since UE1 508 cannot decode the first configuration information when it does not know the RNTI for scrambling the first configuration information.

[0085] At 525, the gNB 502 may transmit, to UE2 504, second configuration information for UL transmission and activation. The second configuration information may comprise at  least the RS pattern. The first configuration information may further comprise at least one of the following for the transmission of the activation signal: at least one physical resource block (PRB) ; at least one transmission block size (TBS) ; at least one modulation and coding scheme (MCS) index values; at least one hybrid automatic repeat request (HARQ) ; or at least one transmission power control (TPC) field values. The at least one PRB may comprise at least one of the following: at least one occasion; at least one duration; at least one frequency location; or at least one spectrum bandwidth. The second configuration information may be scrambled by a RNTI of UE2 504.

[0086] At 530, the gNB 502 may transmit, to the AIoT device 506, a query indication comprising at least the RS pattern. Alternatively or additionally, the query indication comprising at least the RS pattern may be transmitted from the UE2 504 before the activation signal. The AIoT device 506 should skip the RS time positions indicated by the RS pattern and does not modulate or reflect the RS signals on these RS time positions. The query indication may further comprise at least one of the following: at least one tag identification (ID) ; at least one command, or at least one duration. The at least one tag IDs may indicate the query indication is targeted for which tag. The at least one command may request the AIoT device 506 to return which kind of information. The at least one duration may indicate the duration of the query indication.

[0087] At 535a, the UE2 504 may transmit, to UE1 508, an uplink signal comprising at least one specific RS following the RS pattern for uplink data transmission. At the same time of 535a, the uplink signal may also be received by the AIoT device 506 at 535b as an activation signal for activation of the AIoT device 506. The at least one specific RS are inserted as indicated by the RS pattern in the uplink signal.

[0088] At 540, the AIoT device 506 backscatters the uplink activation signal by modulate data on it using OOK modulation or ASK modulation. The AIoT device 506 skips the RS time positions indicated by the RS pattern and does not modulate or reflect the RS signals on these RS time positions.

[0089] At 545, in response to receiving the UL activation signal along with the backscattered signal, UE1 508 extracts the backscattered signal from a combined signal comprises a combination of the UL activation signal and the backscattered signal. UE1 508 may eliminate or reduce the interference caused by the activation signal to the backscattered signal using an antenna dimension interference mitigation method as described with  reference to FIGS 6A and 6B as below. UE1 508 may also detect data modulated on the backscattered signal. At 550, UE1 508 may transmit, to gNB 502, the data detected from the backscattered signal.

[0090] Next, the example antenna dimension interference mitigation method used for eliminating or reducing the interference caused by the activation signal to the backscattered signal will be described with reference to FIGS 6A and 6B as below.

[0091] FIG. 6A illustrates an example diagram 600A of signal transmission passing through channels between an activator device 610 / an AIoT device 620 and a reader device 630 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. FIG. 6A is the same as FIG. 1B. The terminal device 610 may act as an activator device and may also be called as the terminal device 110-2 in FIG. 1B, the AIoT device 620 may also be called as the AIoT device 120, and the terminal device 630 may act as a reader device and may also be called as the terminal device 130-2 in FIG. 1B.

[0092] In FIG. 6A, ha represents at least one channel coefficient of at least one channel from the activator device 610 to the reader device 630, sa represents the activation signal, and hasa represents the activation signal after going through the channel from the activator device 610 to the reader device 630. hb represents at least one channel coefficient of at least one channel from the AIoT device 620 to the reader device 630, sb represents the backscattered signal, and hbsb represents the backscattered signal after going through the channel from the AIoT device 620 to the reader device 630.

[0093] FIG. 6B illustrates an example diagram 600B of signal transmission passing through channels between an activator device 610 / an AIoT device 620 and antennas of a reader device 630 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The reader device 630 may have at least two antennas, including a first antenna 630-1 and a second antenna 630-2 as shown in FIG. 6B.

[0094] In FIG. 6B,  represents the channel coefficient of the channel from the activator device 610 to the first antenna 630-1 of the reader device 630, and represents the channel coefficient of the channel from the activator device 610 to the second antenna 630-2 of the reader device 630.  represents the channel coefficient of the channel from the AIoT device 620 to the first antenna 630-1 of the reader device 630, and represents the channel coefficient of the channel from the AIoT device 620 to the second antenna 630-2 of the reader device 630.

[0095] The reader device 630 may receive a combined signal which can be written as equation (2) for Nr=2, Nr represents the antenna number of the at least two antennas.

[0096] wherein n represents a noise vector. Without losing generality, here the parameter t in y (t) could be omitted.

[0097] Equation (2) can also be written as: y=hbsb+Hasa+n            (3)

[0098] wherein sa= [sa sa] T , and (·) T denotes the transpose. Considering the at least one RS in the activation signal following the RS pattern is not modulated or reflected by the AIoT device 620, the reader device 630 could estimate the channel response of the direct link from the activator device 610 to reader device 630 based on the RS pattern, which is denote as

[0099] A generalized inverse of can be generated using equation (4) .

[0100] wherein (·) H represents the Hermitian transpose.

[0101] Assuming equation (5) could be obtained:

[0102] If the channel estimation is accurate,  would be and equation (5) could also be written as equation (6) :

[0103] Then, let the signal r pass through a subtractor as shown in equation (7) :

[0104] As such, using equations (2) through (7) , by only estimating the channel response  of the direct link from the activator device 610 to reader device 630 based on the RS pattern, the interference of the activation signal to the backscattered signal can be eliminated,  and the backscattered signal hbsb after going through the channel from the AIoT device 620 to the reader device 630 could be obtained.

[0105] In some example embodiments, the at least one RS following the RS pattern may occupy an entire channel bandwidth of the activation signal. Therefore, the reader device 630 may process the entire channel bandwidth when estimating the channel response of the direct link from the activator device 610 to reader device 630. In this circumstance, the at least one RS following the RS pattern should span the entire channel bandwidth. At least one CSI-RS may be used as the at least one RS following the RS pattern for elimination of the activation signal interference. If the at least one CSI-RS is not dense enough, at least one new RS dedicated to the AIoT device 620 could be used.

[0106] Alternatively, the at least one RS following the RS pattern may occupy a part of the entire channel bandwidth of the activation signal. Therefore, the reader device 630 may process a part of the entire channel bandwidth when estimating the channel response of the direct link from the activator device 610 to reader device 630. In this circumstance, it requires to indicate an aggregation of at least one RS for which part of the entire channel bandwidth that will be processed. The at least one RS may comprise at least one CSI-RS as well as other RSs (e.g., DMRS, PRS, etc. ) that are already carried in the activation signal within that part of the entire channel bandwidth. In other words, the aggregation of the at least one RS in the activation signal are used for activating the AIoT device 620.

[0107] In some embodiments, the AIoT device 620 may be activated by uplink signals of multiple activator UEs that are continuous in time. FIG. 7 illustrates an example diagram 700 of continuous time domain resources of different activator devices for activating one AIoT device in accordance with some example embodiments of the present disclosure. FIG. 7 involves three activator devices comprising UE A, UE B and UE C and one AIoT device. As shown in FIG. 7, the AIoT device 620 may be activated by multiple uplink signals of UE A, UE B and UE C that are continuous in time, hop in frequency and have similar beam directions. In this circumstance, the first configuration information may comprise information of continuous time resources of the multiple uplink signals of UE A, UE B and UE C for activating the one AIoT device 620.

[0108] Referring back to FIG. 5B, FIG. 5B illustrates an example signaling process 500B of operations in elimination of activation signal interference in an AIoT network based on a reference signal (RS) pattern in accordance with some other example embodiments of the  present disclosure. FIG. 5B mainly differs from FIG. 5A in 505b and 510b while other processes are the same as FIG. 5A. For brevity, most of the contents of FIG. 5B same as those of FIG. 5A will be omitted and the following will mainly describe the differences between FIG. 5A and FIG. 5B.

[0109] At 505b, the gNB 502 determines occurrence of a need of a data report of the AIoT device 506. In other words, the gNB 502 determines there is a need of a data report of the AIoT device 506.

[0110] At 510b, the gNB 502 determines a transmission of the UE2 504 is to be used for activating the AIoT device 506, wherein a signal of the transmission of the UE2 504 is to be used as an activation signal for activating the AIoT device 506 to transmit a backscattered signal. In other words, the gNB 502 may schedule transmissions of a plurality of activator devices including UE2 504 and select a transmission of UE2 504 from the transmissions of the plurality of activator devices for activating the AIoT device 506.

[0111] By implementing the embodiments described with reference to FIG. 5A to FIG. 7, operations in elimination of activation signal interference in an AIoT network based on a RS pattern are provided. With the embodiments as described above, the gNB 502 could determine the corresponding AIoT device 506 based on the transmission for activating the AIoT device 506 when the transmission for activating the AIoT device 506 is known, and determine the corresponding transmission for activating the AIoT device 506 (i.e., determine the UE2 504 is to be used as the activator device) based on the AIoT device 506 when the AIoT device 506 is known, thereby facilitating the determination of the activator device and AIoT device. Besides, the RS pattern could inform which parts of the activation signal will not be backscattered and the RS pattern could be used for channel estimation and interference elimination, and the reader device UE1 508 is able to efficiently eliminate the interference of the activation signal to the backscattered signal (i.e., the interference of the direct link to the backscattered link) , thereby enabling the obtaining of useful data modulated on the backscattered signal.

[0112] In some example embodiments, an apparatus capable of performing the method 300 (for example, the network device) may comprise means for performing the respective steps of the method 300. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0113] In some example embodiments, the apparatus comprises: means for determining occurrence of a transmission for a first device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal; and means for determining a second device to be activated by the first signal to transmit a second signal.

[0114] In some embodiments, the apparatus further comprises means for performing other steps in some embodiments of the method 300. In some embodiments, the means comprises at least one processor and at least one memory including computer program code, the at least one memory and computer program code configured to, with the at least one processor, cause the performance of the apparatus.

[0115] In some example embodiments, an apparatus capable of performing the method 400 (for example, the network device) may comprise means for performing the respective steps of the method 400. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0116] In some example embodiments, the apparatus comprises: means for determining occurrence of a need of a data report of a second device; and means for determining a transmission of a first device is to be used for activating the second device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal for activating the second device to transmit a second signal.

[0117] In some embodiments, the apparatus further comprises means for performing other steps in some embodiments of the method 400. In some embodiments, the means comprises at least one processor and at least one memory including computer program code, the at least one memory and computer program code configured to, with the at least one processor, cause the performance of the apparatus.

[0118] FIG. 8 illustrates an example simplified block diagram of a device 800 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 800 may be provided to implement a communication device or a network element, for example, the network devices as described with reference to FIGS 3 and 4. As shown, the device 800 includes one or more processors 810, one or more memories 820 may couple to the processor 810, and one or more communication modules 840 may couple to the processor 810.

[0119] The communication module 840 is for bidirectional communications. The communication module 840 has at least one antenna to facilitate communication. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication  with other network elements, for example the communication interface may be wireless or wireline to other network elements, or software based interface for communication.

[0120] The processor 810 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 800 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0121] The memory 820 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a read only memory (ROM) 824, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random access memory (RAM) 822 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0122] A computer program 830 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 810. The program 830 may be stored in the ROM 824. The processor 810 may perform any suitable actions and processing by loading the program 830 into the RAM 822.

[0123] The embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program so that the device 800 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIGS 3 and 4. The embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0124] In some example embodiments, the program 830 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 800 (such as in the memory 820) or other storage devices that are accessible by the device 800. The device 800 may load the program 830 from the computer readable medium to the RAM 822 for execution. The computer readable medium may include any types of tangible non-volatile storage, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. FIG. 9 shows an example of the computer readable medium 900 in form of CD or DVD. The computer readable medium has the program 830 stored thereon.

[0125] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0126] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the methods 300 or 400 as described above with reference to FIG. 3 or FIG. 4. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0127] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0128] In the context of the present disclosure, the computer program codes or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0129] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0130] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment 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 are not necessarily referring to the same embodiment. 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.

[0131] It may be understood that although the terms “first” , “second” , “third” and “fourth” etc. 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. For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0132] 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. As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0133] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0134] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0135] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0136] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0137] (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and

[0138] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0139] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0140] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as new radio (NR) , long term evolution (LTE) , LTE-advanced (LTE-A) , wideband code division multiple access (WCDMA) , high-speed packet access (HSPA) , narrow band Internet of things (NB-IoT) and so on. Furthermore, 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 third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, and / or beyond. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0141] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives 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) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, a low power node such as a femto, a pico, and so forth, depending on the applied terminology and technology.

[0142] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a subscriber station (SS) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, 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 and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., 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, a relay node, an integrated access and backhaul (IAB) node, and / or industrial wireless networks, and the like. In the description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0143] As used herein, the term “resource” , “transmission resource” , “resource block” , “physical resource block” (PRB) , “uplink (UL) resource” or “downlink (DL) resource” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a terminal device and a network device, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, a resource in a combination of more than one domain or any other resource enabling a communication, and the like.

[0144] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0145] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A network device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to:determine occurrence of a transmission for a first device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal;determine a second device to be activated by the first signal to transmit a second signal.2.The network device of claim 1, wherein the network device is caused to determine the second device to be activated by the first signal to transmit the second signal based on the following:at least one occasion of a data report from the second device;a position of the second device;at least one occasion of the transmission; anda direction and width of a beam for the transmission.3.The network device of claim 2, wherein the network device is caused to determine the second device to be activated by the first signal to transmit the second signal by:determining the at least one occasion of a data report from the second device falls within the at least one occasion of the transmission; anddetermining the position of the second device falls within the direction and width of the beam for the transmission.4.The network device of any of claims 1 to 3, wherein the network device is further caused to:determine a third device to receive the second signal.5.The network device of claim 4, wherein the network device is caused to determine the third device to receive the second signal based on at least one of the following:capabilities of the third device that whether the third device supports receiving the second signal;a radio resource control (RRC) state that the third device is in;an association relationship between the second device and the third device; ora relative position relationship between the second device and the third device.6.The network device of any of claims 1 to 5, wherein the network device is further caused to:determine a reference signal (RS) pattern, wherein the RS pattern indicates at least RS time positions in the first signal, during which the first signal will not be backscattered by the second device.7.The network device of claim 6, wherein the network device is further caused to:transmit, to a third device, first configuration information comprising the RS pattern for extraction of the second signal from a combined signal, wherein the combined signal comprises a combination of the first signal and the second signal.8.The network device of any of claims 1 to 7, wherein the second signal is a backscattered signal of the first signal.9.The network device of any of claims 1 to 8, wherein at least one of the following is satisfied:the first device is a terminal device served by the network device;the second device is an ambient Internet-of-Things (AIoT) device; ora third device is at least one reader device.10.A network device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to:determine occurrence of a need of a data report of a second device; anddetermine a transmission of a first device is to be used for activating the second device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal for activating the second device to transmit a second signal.11.The network device of claim 10, wherein the network device is caused to determine the transmission of the first device is to be used for activating the second device based on the following:at least one occasion of the data report from the second device;a position of the second device;at least one occasion of the transmission; anda direction and width of a beam for the transmission.12.The network device of claim 11, wherein the network device is caused to determine the transmission of the first device is to be used for activating the second device by:determining the at least one occasion of the data report from the second device falls within the at least one occasion of the transmission; anddetermining the position of the second device falls within the beam direction and width of the beam for the transmission.13.The network device of any of claims 10 to 12, wherein the network device is further caused to:determine a third device to receive the second signal.14.The network device of claim 13, wherein the network device is caused to determine the third device to receive the second signal based on at least one of the following:capabilities of the third device that whether the third device supports receiving the second signal;a radio resource control (RRC) state that the third device is in;an association relationship between the second device and the third device; ora relative position relationship between the second device and the third device.15.The network device of any of claims 10 to 14, wherein the network device is further caused to:determine a reference signal (RS) pattern, wherein the RS pattern indicates at least RS time positions in the first signal, during which the first signal will not be backscattered by the second device.16.The network device of claim 15, wherein the network device is further caused to:transmit, to a third device, first configuration information comprising the RS pattern for extraction of the second signal from a combined signal, wherein the combined signal comprises a combination of the first signal and the second signal.17.A method comprising:determining occurrence of a transmission for a first device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal; anddetermining a second device to be activated by the first signal to transmit a second signal.18.A method comprising:determining occurrence of a need of a data report of a second device; anddetermining a transmission of a first device is to be used for activating the second device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal for activating the second device to transmit a second signal.19.An apparatus comprising:means for determining occurrence of a transmission for a first device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal; andmeans for determining a second device to be activated by the first signal to transmit a second signal.20.An apparatus comprising:means for determining occurrence of a need of a data report of a second device; andmeans for determining a transmission of a first device is to be used for activating the second device, wherein a signal of the transmission of the first device is to be used as a first signal for activating the second device to transmit a second signal.

Citation Information

Patent Citations

  • Configuring waveform transmissions for passive device activation

    WO2023193134A1

  • Backscatter mode switching and beam management considerations

    WO2023216128A1

  • Signal forwarding using one or more coefficients

    WO2024016098A1