Segmentation signaling

Segmentation signaling methods for IoT devices ensure efficient communication and retransmission of message segments, addressing the need for battery-less IoT devices by overcoming manual recharging requirements.

WO2025175843A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-28LENOVO (BEIJING) LTD

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/132492
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-11-15
Publication Date
2025-08-28

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless IoT devices require manual battery replacement or recharging, and there is a need for new technologies to support battery-less devices with no energy storage capability or devices that do not need manual recharging.

Method used

Implementing segmentation signaling methods that determine bit location information for message segments and transmit them based on this information, using layer (L1) control signaling, with retransmission mechanisms for failed segments.

Benefits of technology

Enables efficient communication for battery-less IoT devices by ensuring successful transmission and retransmission of message segments, addressing issues related to segmentation and retransmission failure.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024132492_28082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024132492_28082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to support segmentation signaling, for example, segmentation signaling for ambient Internet of Things (IoT) system. In an aspect, a first device determines bit location information of a segment of a message to be transmitted to a second device. The bit location information comprises at least one bit location of the segment in the message. The first device also transmits, to the second device, the segment of the message based on the bit location information.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SEGMENTATION SIGNALING

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

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

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

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

[0005] Some implementations of the method and devices described herein include, determining bit location information of a segment of a message to be transmitted to a second device, wherein the bit location information comprises at least one bit location of the segment in the message; and transmitting, to the second device, the segment of the message based on the bit location information.

[0006] In some implementations of the method and devices described herein, determining the bit location information comprises determining the bit location information based on at least one of the following: a transport block size (TBS) scheduled by the second device; a bit number of remaining bits of the message to be transmitted; or at least one remembered bit location associated with at least one segment which have been transmitted.

[0007] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from the second device, at least one indicated bit location of the segment of the message.

[0008] Some implementations of the method and devices described herein include, determining the bit location information based on at least one indicated bit location from the second device.

[0009] In some implementations of the method and devices described herein, the at least one bit location comprises a first bit or a last bit of the segment.

[0010] In some implementations of the method and devices described herein, the bit location information is associated with a message number.

[0011] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to the second device, segment information indicating whether message transmission from the first device to the second device comprises a segment.

[0012] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to the second device, segment information indicating whether a segment in message transmission from the first device to the second device is one of a first segment, a middle segment or a last segment.

[0013] In some implementations of the method and devices described herein, the segment information is indicated using two bits.

[0014] In some implementations of the method and devices described herein, the segment information is indicated inside or outside a media access control (MAC) protocol data unit (PDU) for the message transmission.

[0015] In some implementations of the method and devices described herein, the segment information is transmitted via a layer (L1) control signaling.

[0016] Some implementations of the method and devices described herein include, retransmitting the segment or the message associated with the segment based on at least one of the following: transmission of the segment being failed; or receiving a retransmission indication from the second device.

[0017] In some implementations of the method and devices described herein, the retransmission indication indicates one of the following: retransmit the message based on determining that the transmission of the segment is failed; retransmit the segment based on determining that the transmission of the segment is failed; or retransmit the message based on determining that the transmission of the segment is failed for a number of times.

[0018] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving indication information of a transport block size (TBS) for retransmitting at least one of the segment or the message.

[0019] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from the second device, at least one of the following: a first max retransmission number for retransmission of a message; or a second max retransmission number for retransmission of a segment.

[0020] In some implementations of the method and devices described herein, at least one of the first max retransmission number or the second max retransmission number is received in a paging message or a trigger message for an access round or an access occasion.

[0021] Some implementations of the method and devices described herein include, stopping the retransmission of the message based on determining that a retransmission number of the message has reached the first max retransmission number; and / or stopping the retransmission of the segment based on determining that a retransmission number of the segment has reached the second max retransmission number.

[0022] Some implementations of the method and devices described herein include, obtaining a retransmission stop indication indicating that retransmission of at least one of the segment or the message is to be stopped; and stopping, based on the retransmission stop indication, the retransmission.

[0023] In some implementations of the method and devices described herein, the retransmission stop indication is obtained based on at least one of the following: receiving an indication of new transmission for a next message; an upper layer command being retransmitted by the second device; receiving a negative acknowledgement (NACK) to trigger re-access; nothing being received from the second device within a time window, and transmission of the segment or the message being failed; or a service associated with the first device and the second device being ended or aborted.

[0024] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to a first device, bit location information of a segment of a message to be transmitted from the first device, wherein the bit location information comprises at least one bit location of the segment in the message.

[0025] In some implementations of the method and devices described herein, the at least one bit location comprises a first bit or a last bit of the segment.

[0026] In some implementations of the method and devices described herein, the bit location information is associated with a message number.

[0027] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from the first device, segment information indicating whether message transmission from the first device to the second device comprises a segment.

[0028] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from the first device, segment information indicating whether a segment in message transmission from the first device to the second device is one of a first segment, a middle segment or a last segment.

[0029] In some implementations of the method and devices described herein, the segment information is indicated using two bits.

[0030] In some implementations of the method and devices described herein, the segment information is indicated inside or outside a media access control (MAC) protocol data unit (PDU) for the message transmission.

[0031] In some implementations of the method and devices described herein, the segment information is received via a layer (L1) control signaling.

[0032] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to the first device, a retransmission indication indicating retransmission of at least one of the segment or the message associated with the segment.

[0033] In some implementations of the method and devices described herein, the retransmission indication indicates one of the following: retransmit the message based on determining that the transmission of the segment is failed; retransmit the segment based on determining that the transmission of the segment is failed; or retransmit the message based on determining that the transmission of the segment is failed for a number of times.

[0034] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to the first device, indication information of a transport block size (TBS) for retransmitting at least one of the segment or the message.

[0035] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to the first device, at least one of the following: a first max retransmission number for retransmission of a message; or a second max retransmission number for retransmission of a segment.

[0036] In some implementations of the method and devices described herein, at least one of the first max retransmission number or the second max retransmission number is transmitted in a paging message or a trigger message for an access round or an access occasion.

[0037] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to the first device, a retransmission stop indication indicating that retransmission of at least one of the segment or the message is to be stopped.

[0038] In some implementations of the method and devices described herein, the retransmission stop indication is indicated by at least one of the following: an indication of new transmission for a next message; an upper layer command retransmitted by the second device; a negative acknowledgement (NACK) to trigger re-access; a service associated with the first device and the second device being ended or aborted.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0039] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports segmentation signaling, such as segmentation signaling for ambient Internet of Things (IoT) system, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 2 illustrates an example signaling diagram illustrating an example process that supports segmentation signaling, such as segmentation signaling for ambient Internet of Things (IoT) system, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 3 illustrates an example of a device that support segmentation signaling, such as segmentation signaling for ambient Internet of Things (IoT) system, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 4 illustrates an example of a processor that support segmentation signaling, such as segmentation signaling for ambient Internet of Things (IoT) system, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 5 illustrates a flowchart of a method that supports segmentation signaling, such as segmentation signaling for ambient Internet of Things (IoT) system, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method that supports segmentation signaling, such as segmentation signaling for ambient Internet of Things (IoT) system, in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0045] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0046] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0047] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0048] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0049] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a”, “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0050] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G new radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a user equipment and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

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

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

[0053] Most of 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. In 3GPP, TR 22.840 is being developed to capture use cases, traffic scenarios, device constraints of ambient power-enabled Internet of Things and identify new potential service requirements as well as new key performance indicators (KPIs) . A Rel-18 RAN-level study item (SI) on Ambient IoT provides a terminological and scoping framework for future discussions of the Ambient IoT. A new SID was approved for continuous study for such kind of wireless IoT device, which called Ambient IoT device. One of the objectives is to design the compact protocol stack and corresponding procedures e.g. paging, random access, data transmission etc.

[0054] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0055] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system (or referred to as communication network) 100 that supports energy reporting for ambient IoT devices in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0056] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signalling, transmit signalling) over a communication interface.

[0057] 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.

[0058] 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.

[0059] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0060] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a communication interface.

[0061] 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) .

[0062] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open Radio Access Network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0063] 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) ) .

[0064] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signalling (e.g., RRC, service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, MAC layer) functionality and signalling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0065] 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) .

[0066] 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.

[0067] 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.

[0068] 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) .

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0073] 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.

[0074] 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.

[0075] During latest RAN2 discussion, segmentation at least for D2R (device to reader) direction is supported. While a simple segmentation scheme is targeted, such as a sequence number, a segment number, access stratum (AS) layer buffering etc. are not supported and an indication for segment and last segment is needed.

[0076] In some embodiments of the present disclosure, a novel A-IoT segmentation scheme is provided, and may solve some issues, such as issues #1 to #4 below. Specifically, issue #1 is about how the reader knows the failed D2R transmission contains segment (s) . Issue #2 is about how to retransmit segment (s) if the D2R transmission is failed. Issue #3 is about how to perform segmentation. Issue #4 is about how to determine that the segmentation is failed and the segment is not to be transmitted anymore. Principles and implementations of embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to FIGS. 2-6.

[0077] FIG. 2 illustrates an example signaling diagram illustrating an example process 200 that supports segmentation signaling, such as segmentation signaling for ambient internet of things (IoT) system, in accordance with aspects of the present disclosure. The process 200 as shown in FIG. 2 involves a first device 201 and a second device 202. In some examples, an example of the first device 201 may be an ambient IoT (A-IoT) device, e.g. an A-IoT UE or a tag. In some examples the A-IoT device may be referred to as “device” for short. An example of the second device 202 may be a reader. In some examples, the reader may be a UE or a base station (BS) . In some examples, the first device 201 and the second device 202 may perform operation (s) related to transmitting or receiving in the process 200 via their transceivers, respectively. Transmission from the first device 201 to the second device 202 may be referred to as D2R transmission in some examples. Transmission from the second device 202 to the first device 201 may be referred to as R2D transmission in some examples.

[0078] In the process 200, the first device 201 may determine (210) bit location information of a segment 205 of a message to be transmitted to the second device 202. In some examples, the first device 201 may determine the bit location information based on: a transport block size (TBS) scheduled by the second device 202, a bit number of remaining bits of the message to be transmitted, or at least one remembered bit location associated with at least one segment which have been transmitted, or any combination thereof.

[0079] In some other examples, the second device 202 may transmit (206) , to the first device 201, bit location information 203 of a segment of the message to be transmitted from the first device 201. The bit location information of the segment 205 transmitted by the second device 202 may also be referred to as at least one indicated bit location of the segment 205. On the first device 201 side, the first device 201 may receive (208) , from the second device 202, the at least one indicated bit location (i.e. the bit location information 203) of the segment 205 of the message. Then the first device 201 may determine the bit location information based on the at least one indicated bit location from the second device 202.

[0080] In some examples, the bit location information comprises at least one bit location of the segment in the message. In some examples, the at least one bit location comprises a first bit or a last bit of the segment 205. In some examples, the bit location information is associated with a message number.

[0081] The first device 201 may transmit (212) , to the second device 202, the segment 205 of the message based on the bit location information. Then the second device 202 may receive (214) the segment 205.

[0082] In this way, a solution is provided for solving the issue mentioned above, e.g. how to perform segmentation. There may be several options for the solution. For example, MAC layer determines the segment bit location, e.g., the first / last bit of the segment, the first / last bit of the associated message. Furthermore, a message number may also be remembered and message number may be indicated by the reader. Such information may be used to retrieve data for transmission from upper layer. The segment bit location or the message number may be remembered in the MAC layer of the device, or indicated by the reader. The details of the solution will be further described below. In the following examples, an example of the first device 201 is the device, e.g. an A-IoT device. An example of the second device 202 is a reader.

[0083] The device (i.e. the first device 201) receives R2D transmission from the reader (i.e. the second device 202) , which contains scheduling information for D2R transmission, e.g. a transport block (TB) size. The device may, based on the transport block size (TBS) that scheduled by the reader minus the MAC layer generated information, determine the remaining TBS for message transmission. If the remaining TBS is not enough for transmitting the whole message to the reader, the MAC layer will perform segmentation. More specifically, the MAC layer will transmit bit number that fits to the remaining TBS, and store at least one bit location which is related to the segment. The at least one bit location e.g. the first bit and the last bit of the segment. For example, the whole message size is 500 bits, and remaining TBS for the message transmission is 240 bits. Then the first segment is from 1st bit to 240th bits. If the D2R transmission fails and needs retransmission of this segment, the device will retransmit the segment which contains from 1st bit to 240th bits of the message. After that, a bit number of remaining bits of the message to be transmitted is 260 bits. If the TBS for the next D2R transmission is 120 bits, which is not enough for transmitting all the remaining 260 bits of the message, in such case, the device will perform segmentation again, and the second segment is from 241th bits to 360th bits.

[0084] Alternatively, segment bit location (i.e. the bit location information of the segment) may be indicated by the reader instead of remembered in the MAC layer by the device. For example, the reader may transmit at least one indicated bit location of the segment of the message, e.g. 241th bits (the first bit) and 360th bits (the last bit) . Based on the indicated bit location, the device may determine the segment bit location.

[0085] In some examples, a message number may be indicated by the reader and remembered by the device. Then the device may also determine the retransmission based on such information, e.g., the first / last bit of message #x. The device may use the message number and the bit location to retrieve bits of a segment to retransmitted from an upper layer.

[0086] Examples of some other embodiments of the present disclosure will be described below.

[0087] In some examples, the first device 201 may transmit, and to the second device 202, segment information indicating whether message transmission from the first device 201 to the second device 202 comprises a segment. On the second device 202 side, the second device 202 may receive, from the first device 201, the segment information indicating whether message transmission from the first device 201 to the second device 202 comprises a segment.

[0088] Additionally or alternatively, the first device 201 may transmit, to the second device 202, segment information indicating whether a segment in message transmission from the first device 201 to the second device 202 is one of a first segment, a middle segment or a last segment. Then the second device 202 receives, from the first device 201, the segment information indicating whether a segment in message transmission from the first device 201 to the second device 202 is one of a first segment, a middle segment or a last segment.

[0089] In some examples, the segment information in the two examples above may be indicated using two bits. In some examples, the segment information may be indicated inside or outside a media access control (MAC) protocol data unit (PDU) for the message transmission. As an example, the segment information is indicated outside the MAC PDU, and the segment information may be transmitted via a layer (L1) control signaling. In such examples, the segment information carried in the L1 control signaling may be decoded by the reader separately as for the MAC PDU.

[0090] The examples above may provide a solution for solving the issue mentioned above, e.g. how the reader knows the failed D2R transmission contains a segment. There may be various options, for example, the device may indicate, to the reader, whether the segment is first segment (and / or middle segment) in D2R / R2D transmission, besides the indication of whether this is segment and whether this is last segment. For example, the device may include segment information in L1 control information (e.g., an L1 control signaling) , which could be decoded separately as for MAC PDU. For example, in the case of only one message is generated, the reader may consider that the failed D2R transmission contains a segment if the subsequent transmission which decoded successfully is a segment. The details of the solution will be further described below. In the following examples, an example of the first device 201 is the device, e.g. an A-IoT device. An example of the second device 202 is a reader.

[0091] The AIoT device (may be referred to as “device” ) may determine to transmit a segment of upper layer message in D2R transmission. The device needs to indicate segment information to the reader, so that the reader can determine whether the D2R transmission contains a segment or not. Furthermore, when the D2R transmission fails, the reader can know the failed D2R transmission contains a segment or not. In some examples, the segment information can be transmitted inside a media access control (MAC) protocol data unit (PDU) , or outside of the MAC PDU.

[0092] In some examples, the segment information is transmitted inside the MAC PDU, and may include information of whether the transmission contains segment, and / or whether the segment is first / middle / last segment. In some examples, two bits signalling can be used for indicating the segment information, as shown below, 00: not segments; 01: first segment; 10: middle segment; 11: last segment. Alternatively, other code point design may also be possible, e.g. 00: not segments; 01: segment (equals to the first segment, e.g. 01 may be considered as indicating the first segment) ; 10: middle segment; 11: last segment. Alternatively, the code point of the segment information may be as below, 00: not segments; 01: segment (equals to middle segment, e.g. considered as indicating the middle segment) ; 10: first segment; 11: last segment.

[0093] In some examples, the device indicates segment information outside of the MAC PDU. As an example, the segment information may be carried in an L1 control signaling, which may be decoded by the reader separately as for the MAC PDU. In this case, even the MAC PDU is failed to be decoded, the L1 control signaling may be decoded successfully. In this way, although the MAC PDU is failed to be decoded, the reader can know that, based on the segment information in the L1 control signaling, the failed MAC PDU contains a segment.

[0094] In some examples, in the case of only one message being generated, the reader considers that the failed D2R transmission contains segment if subsequent transmission which are decoded successfully is a segment.

[0095] Examples of some further embodiments of the present disclosure will be described below.

[0096] In some examples, the first device 201 may retransmit the segment 205 or the message associated with the segment 205 based on: transmission of the segment being failed, and / or receiving a retransmission indication from the second device 202. For example, the second device 202 transmits, to the first device 201, a retransmission indication indicating retransmission of the segment 205 and / or the message associated with the segment 205. On the first device 201 side, if the transmission of the segment is failed, and the first device 201 receives the retransmission indication, then the first device 201 may retransmit the segment 205 or the message associated with the segment 205. The message associated with the segment 205, e.g. the segment 205 is obtained by performing segmentation to the message, that is, the segment 205 is a segment of the message.

[0097] In some examples, the retransmission indication indicates that: retransmit the message based on determining that the transmission of the segment is failed, or retransmit the segment based on determining that the transmission of the segment is failed, or retransmit the message based on determining that the transmission of the segment is failed for a number of times.

[0098] In some examples, the second device 202 transmits, to the first device 201, indication information of a transport block size (TBS) for retransmitting the segment 205 and / or the message associated with the segment 205. Then the first device 201 may receive the indication information of the TBS for retransmitting the segment and / or the message.

[0099] The examples above may provide a solution for solving the issue mentioned above, e.g. how to retransmit a segment if the D2R transmission is failed. There may be several options for the solution. For example, if D2R transmission which includes a segment fails, the device may retransmit associated message, but not retransmit segment. For example, alternatively, the device may retransmit the segment which is failed to be transmitted, and retransmit associated message if the segment retransmission fails for several times. For example, the device may retransmit the segment which is failed to be transmitted, but not retransmit associated message. The details of the solution will be further described below. In the following examples, an example of the first device 201 is the device, e.g. an A-IoT device. An example of the second device 202 is a reader.

[0100] The device transmits, in the D2R transmission, a segment to the reader, but the reader cannot receive the segment correctly. In this case, the segment bits (i.e. bits of the segment) can be retransmitted to the reader according to control of reader.

[0101] In some examples, the whole message that associated with the segment is retransmitted from the start. The reader can schedule a transport block size (TBS) with less size. For example, the detail operations of such kind of retransmission are as below, i.e. operations 1 to 5. Operation 1, the AIoT device transmits D2R transmission which contains a segment of message #1 to the reader. Operation 2, if the reader fails to receive the D2R transmission from the device, the reader will indicate, in R2D transmission, retransmission of the message. The reader may also indicate the TBS and provide time-frequency radio resource for corresponding D2R transmission. Operation 3, the AIoT device indicates to upper layer for the retransmission of the message #1, and transmits message #1 (e.g. 1st segment of the message #1) in the D2R transmission according to the information that indicated in the R2D transmission. Operation 4, if the reader successfully receives the D2R transmission from the device, the reader in the R2D transmission may indicate for new transmission. Then the device indicates to upper layer for transmission of the next segment of message #1, or message #2 if transmission of message#1 is finished. Operation 5, if the reader fails to receive the D2R transmission from the device, the above operations 2-3 are repeated until the device determines that the retransmission will not be performed anymore. Then the device determines that the data transmission is failed.

[0102] In some other examples, the segment will be retransmitted to the reader, and if the segment is retransmitted several times and is still failed, then the whole message that associated with the segment will be retransmitted from the start. As an example, the detail operations of such kind of retransmission may be as below, i.e. operations 1 to 7. Operation 1, the AIoT device transmits D2R transmission which contains a segment of message#1 to the reader. Operation 2, if the reader fails to receive the D2R transmission from the device, the reader may indicate, in R2D transmission, retransmission of the segment, and may also indicate TBS and provide time-frequency radio resource for corresponding D2R transmission. Operation 3, the AIoT device indicates to upper layer for retransmission of the segment of the message#1, and transmits the segment in the D2R transmission according to the information which is indicated in the R2D transmission. Operation 4, if the reader fails to receive the D2R transmission from the device, the operations 2-3 will be repeated until the device determines that the retransmission will not be performed anymore. After that, the reader indicates, in the R2D transmission, retransmission of the message#1, and indicates TBS and provide time-frequency radio resource for corresponding D2R transmission. Operation 5, the AIoT device indicates to upper layer for the retransmission of the message#1, and transmits the message#1 (e.g. 1st segment of message#1) in the D2R transmission according to the information which is indicated in the R2D transmission. Operation 6, if the reader successfully receives the D2R transmission from the device, the reader in R2D transmission indicates for new transmission. Then the device indicates to upper layer for transmission of the next segment of message#1, or indicates to upper layer for transmission of message#2 if the transmission of the message#1 has been finished. Operation 7, if the reader fails to receive the D2R transmission from the device of any segment of the message#1, the operations 2-3 will be repeated until the device determine that the retransmission will not be performed anymore. Then the device determines that the data transmission is failed.

[0103] In some further examples, the segment will be retransmitted to the reader. And if the segment has been retransmitted several times and still failed, the device will determine that the data transmission is failed. For example, the detail operations of such kind of retransmission are as below, i.e. the operations (1) to (5) . Operations (1) , the AIoT device transmits D2R transmission which contains a segment of message#1 to the reader. Operations (2) , if the reader fails to receive the D2R transmission from the device, the reader in R2D transmission indicates retransmission of the segment, indicates TBS and provides time-frequency radio resource for corresponding D2R transmission. Operations (3) , the AIoT device indicates to upper layer for retransmission of the segment of message#1, and transmits the segment in the D2R transmission according to the information which is indicated in R2D transmission. Operations (4) , if the reader successful receives the D2R transmission from the device, the reader in the R2D transmission indicates for new transmission. Then the device indicates to upper layer for transmission of the next segment of message#1, or indicates to upper layer for transmission of message#2 if the transmission of the message#1 has been finished. Operations (5) , if the reader fails receive the D2R transmission from the device, the operations (2) - (3) will be repeated until the device determines that the retransmission will not be performed anymore. After that, the device determines that the data transmission is failed.

[0104] Examples of some yet embodiments of the present disclosure will be described below. In some examples, the second device 202 transmits, to the first device 201, a first max retransmission number for retransmission of a message, and / or a second max retransmission number for retransmission of a segment. Accordingly, the first device 201 receives, from the second device 202, the first max retransmission number for retransmission of a message, and / or the second max retransmission number for retransmission of a segment.

[0105] In some examples, the first max retransmission number and / or the second max retransmission number may be transmitted by the second device 202 or received by the first device 201 in a paging message or a trigger message for an access round or an access occasion.

[0106] In some examples, the first device 201 may stop the retransmission of the message based on determining that a retransmission number of the message has reached the first max retransmission number. Additionally or alternatively, the first device 201 may stop the retransmission of the segment based on determining that a retransmission number of the segment has reached the second max retransmission number.

[0107] In some examples, the second device 202 may transmit, to the first device 201, a retransmission stop indication indicating that retransmission of the segment 205 and / or the message associated with the segment 205 is to be stopped. The first device 201 may obtain the retransmission stop indication indicating that retransmission of the segment and / or the message is to be stopped, and then may stop the retransmission based on the retransmission stop indication.

[0108] In some examples, the retransmission stop indication is obtained by the first device 201 based on: receiving an indication of new transmission for a next message; an upper layer command being retransmitted by the second device 202; receiving a negative acknowledgement (NACK) to trigger re-access; nothing being received from the second device 202 within a time window, and transmission of the segment or the message being failed; or a service associated with the first device 201 and the second device 202 being ended or aborted; or any combination thereof. On the second device 202 side, the retransmission stop indication may be indicated by: an indication of new transmission for a next message; an upper layer command retransmitted by the second device 202; a negative acknowledgement (NACK) to trigger re-access; a service associated with the first device 201 and the second device 202 being ended or aborted; or any combination thereof.

[0109] The examples above may provide a solution for solving an issue mentioned above, e.g. how to determine transmission of a segment is failed and will not be transmitting anymore. There may be several options in the solution, such as retransmission of the segment and / or the message may be based on the max retransmission number or based on information in R2D transmission. The max retransmission number may be configured max retransmission number per-message or per-segment. The details of the solution will be further described below. In the following examples, an example of the first device 201 is the device, e.g. an A-IoT device. An example of the second device 202 is a reader.

[0110] In some examples, if the D2R transmission is failed, the device needs to determine whether to retransmit it again or stop retransmission. In some examples, a max retransmission number is configured to the device, which may indicate in the AIoT paging message or AIoT trigger message for an access round or an access occasion. In this case, the device counts the retransmission number for each D2R transmission, and stop the retransmission if the max retransmission number is reached. The max retransmission number may be configured per-message, or per-segment. In other words, a max retransmission number for the retransmission of the message and a max retransmission number for the retransmission of the segment may be configured, respectively.

[0111] In some other examples, the device determines to stop the retransmission according to an indication (may be referred to as retransmission stop indication) from the reader. For example, if message / segment transmission is failed, the device will repeat retransmission of the message / segment according to an indication (e.g. a retransmission indication) from the reader, until one or more of the following events or conditions occurs. For instance, such events or conditions may be that the reader indicates new transmission for a next message, the reader re-sends the upper layer command, the reader sends a negative acknowledgement (NACK) to trigger re-access, the device receives nothing within a time window / duration from the reader, the device determines that the data transmission is failed, a service is ended / aborted, or any combination of these events or conditions.

[0112] FIG. 3 illustrates an example of a device 300 that supports segmentation signaling, such as segmentation signaling for ambient Internet of Things (IoT) system, in accordance with aspects of the present disclosure. The device 300 may be an example of a UE 104 as described herein. The device 300 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 300 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 302, a memory 304, a transceiver 306, and, optionally, an I / O controller 308. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0113] 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.

[0114] 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) .

[0115] For example, the processor 302 may support wireless communication at the device 300 in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the processor 302 may be configured to operable to support a means for determining bit location information of a segment of a message to be transmitted to a second device, wherein the bit location information comprises at least one bit location of the segment in the message; and a means for transmitting, to the second device, the segment of the message based on the bit location information. The processor 302 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 500. In some other examples, the processor 302 may be configured to operable to support a means for transmitting, to a first device, bit location information of a segment of a message to be transmitted from the first device, wherein the bit location information comprises at least one bit location of the segment in the message. The processor 302 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 600.

[0116] 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.

[0117] 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.

[0118] The I / O controller 308 may manage input and output signals for the device 300. The I / O controller 308 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 308 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 308 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 308 may be implemented as part of a processor, such as the processor 302. In some implementations, a user may interact with the device 300 via the I / O controller 308 or via hardware components controlled by the I / O controller 308.

[0119] 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.

[0120] 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.

[0121] 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.

[0122] FIG. 4 illustrates an example of a processor 400 that supports segmentation signaling, such as segmentation signaling for ambient Internet of Things (IoT) system, in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 400 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 400 may include a controller 402 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 400 may optionally include at least one memory 404. Additionally, or alternatively, the processor 400 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 406. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0123] 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) .

[0124] 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.

[0125] 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.

[0126] 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) .

[0127] The memory 404 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 400, cause the processor 400 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 402 and / or the processor 400 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 404 to cause the processor 400 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting transmit power prioritization) . For example, the processor 400 and / or the controller 402 may be coupled with or to the memory 404, the processor 400, the controller 402, and the memory 404 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 400 may include multiple processors and the memory 404 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0128] The one or more ALUs 406 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 406 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 400) . In some other implementations, the one or more ALUs 406 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 400) . One or more ALUs 406 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 406 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 406 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 406 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 406 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0129] The processor 400 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. In some examples the processor 402 may be configured to or operable to support a means for determining bit location information of a segment of a message to be transmitted to a second device, wherein the bit location information comprises at least one bit location of the segment in the message; and a means for transmitting, to the second device, the segment of the message based on the bit location information. The processor 400 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 500. In some other examples, the processor 402 may be configured to or operable to support a means for transmitting, to a first device, bit location information of a segment of a message to be transmitted from the first device, wherein the bit location information comprises at least one bit location of the segment in the message. The processor 400 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 600.

[0130] FIG. 5 illustrates a flowchart of a method 500 that supports segmentation signaling, such as segmentation signaling for ambient Internet of Things (IoT) system, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 500 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 500 may be performed by the first device 201 or the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0131] At 505, the method includes determining bit location information of a segment of a message to be transmitted to a second device, wherein the bit location information comprises at least one bit location of the segment in the message. The operations of 505 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 505 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1 to FIG. 2.

[0132] At 510, the method includes transmitting, to the second device, the segment of the message based on the bit location information. The operations of 510 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 510 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1 to FIG. 2.

[0133] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method 600 that supports segmentation signaling, such as segmentation signaling for ambient Internet of Things (IoT) system, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 600 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 600 may be performed by the second device 202 or the network entity 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0134] At 605, the method includes transmitting, to a first device, bit location information of a segment of a message to be transmitted from the first device, wherein the bit location information comprises at least one bit location of the segment in the message. The operations of 605 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 605 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1 to FIG. 2.

[0135] 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.

[0136] 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.

[0137] 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.

[0138] 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.

[0139] 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.

[0140] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A first device comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:determine bit location information of a segment of a message to be transmitted to a second device, wherein the bit location information comprises at least one bit location of the segment in the message; andtransmit, via the transceiver to the second device, the segment of the message based on the bit location information.2.The first device of claim 1, wherein the processor is configured to determine the bit location information based on at least one of the following:a transport block size (TBS) scheduled by the second device;a bit number of remaining bits of the message to be transmitted; orat least one remembered bit location associated with at least one segment which have been transmitted.3.The first device of claim 1, wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver and from the second device, at least one indicated bit location of the segment of the message.4.The first device of claim 1 or 3, wherein the processor is configured to determine the bit location information based on at least one indicated bit location from the second device.5.The first device of claim 1, wherein the at least one bit location comprises a first bit or a last bit of the segment.6.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit, via the transceiver and to the second device, segment information indicating whether message transmission from the first device to the second device comprises a segment.7.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit, via the transceiver and to the second device, segment information indicating whether a segment in message transmission from the first device to the second device is one of a first segment, a middle segment or a last segment.8.The first device of claim 6 or 7, wherein the segment information is indicated using two bits.9.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to:retransmit the segment or the message associated with the segment based on at least one of the following:transmission of the segment being failed; orreceiving a retransmission indication from the second device.10.The first device of claim 9, wherein the retransmission indication indicates that one of the following:retransmit the message based on determining that the transmission of the segment is failed;retransmit the segment based on determining that the transmission of the segment is failed; orretransmit the message based on determining that the transmission of the segment is failed for a number of times.11.The first device of claim 9, wherein the processor is further configured to:obtain a retransmission stop indication indicating that retransmission of at least one of the segment or the message is to be stopped; andstop, based on the retransmission stop indication, the retransmission.12.The first device of claim 11, wherein the retransmission stop indication is obtained based on at least one of the following:receiving an indication of new transmission for a next message;an upper layer command being retransmitted by the second device;receiving a negative acknowledgement (NACK) to trigger re-access;nothing being received from the second device within a time window, and transmission of the segment or the message being failed; ora service associated with the first device and the second device being ended or aborted.13.A second device comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver and to a first device, bit location information of a segment of a message to be transmitted from the first device, wherein the bit location information comprises at least one bit location of the segment in the message.14.The second device of claim 13, wherein the at least one bit location comprises a first bit or a last bit of the segment.15.The second device of claim 13, wherein the bit location information is associated with a message number.16.The second device of claim 13, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver and from the first device, segment information indicating whether message transmission from the first device to the second device comprises a segment.17.The second device of claim 13, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver and from the first device, segment information indicating whether a segment in message transmission from the first device to the second device is one of a first segment, a middle segment or a last segment.18.The second device of claim 13, wherein the processor is further configured to:transmit, via the transceiver and to the first device, a retransmission indication indicating retransmission of at least one of the segment or the message associated with the segment.19.The second device of claim 18, wherein the retransmission indication indicates that one of the following:retransmit the message based on determining that the transmission of the segment is failed;retransmit the segment based on determining that the transmission of the segment is failed; orretransmit the message based on determining that the transmission of the segment is failed for a number of times.20.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:determine bit location information of a segment of a message to be transmitted to a second device, wherein the bit location information comprises at least one bit location of the segment in the message; andtransmit, to the second device, the segment of the message based on the bit location information.

Citation Information

Patent Citations

  • Apparatus, method and computer program product providing distribution of segmented system information

    CN101690012A

  • Method and device for transmitting data through user datagram protocol and electric vehicle

    CN113452646A

  • Information processor, information processing method, and program

    JP2016040919A

  • Data transmission method and apparatus

    US20190349128A1

Cited By

  • Communication method, communication apparatus and storage medium

    WO2026097952A1