Devices and methods for communication

By managing transmission parameters and coordinating IoT devices, the communication efficiency and interference issues in IoT networks are improved, particularly for devices relying on energy harvesting.

WO2025200006A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-02NEC CORP +1
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PCT/CN2024/085023
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Applications
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Filing Date
2024-03-29
Publication Date
2025-10-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing IoT devices with limited energy storage or no energy storage face challenges in efficiently communicating due to high power consumption and interference, especially when using energy harvesting from radio waves, which is typically insufficient for cellular devices.

Method used

Implementing IoT devices and reader devices with processors that manage frequency and time parameters for transmission, as well as interference detection and coordination mechanisms to optimize communication.

Benefits of technology

Enhances communication efficiency and reduces interference in IoT networks by dynamically managing transmission resources and coordinating reader devices, suitable for battery-less or low-energy IoT devices.

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Abstract

Embodiments of the present disclosure provide a solution on IoT transmission. In a solution, an internet of things (IoT) device receives, from an IoT reader device, control information indicating the IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following: a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, or a second parameter, wherein the IoT device determines a time point for transmitting the response based on the second parameter; and transmits, to the IoT reader device, the response based on the control information.
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Description

DEVICES AND METHODS FOR COMMUNICATION

[0001] FIELDS

[0002] Example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of communication techniques and in particular, to devices and methods for ambient internet of thing (IoT) .BACKGROUND

[0003] Internet of Things, or IoT, is a network of physical devices. These devices can transfer data to one another without human intervention. 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. It may consider devices being either battery-less or with limited energy storage capability (i.e., using a capacitor) and the energy is provided through the harvesting of radio waves, light, motion, heat, or any other power source that could be seen suitable. Considering the limited size and complexity required by practical applications for battery-less devices with no energy storage capability or devices with limited energy storage that do not need to be replaced or recharged manually, the output power of energy harvester is typically from 1μW to a few hundreds of μW. Existing cellular devices may not work well with energy harvesting due to their peak power consumption of higher than 10mW.SUMMARY

[0004] In general, embodiments of the present disclosure provide a solution on IoT transmission.

[0005] In a first aspect, there is provided an internet of things (IoT) device. The IoT device comprises: a processor, configured to cause the IoT device to: receive, from an IoT reader device, control information indicating the IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following: a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the  response based on the first parameter, or a second parameter, wherein the IoT device determines a time point for transmitting the response based on the second parameter; and transmit, to the IoT reader device, the response based on the control information.

[0006] In a second aspect, there is provided an internet of things (IoT) reader device. The internet of things (IoT) reader device comprises: a processor, configured to cause the IoT reader device to: generate, control information indicating at least one IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following: a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, or a second parameter, wherein the IoT device determines a time point for transmitting the response based on the second parameter; and transmit the control information to the at least one IoT device.

[0007] In a third aspect, there is provided an internet of things (IoT) reader device. The internet of things (IoT) reader device comprises: a processor, configured to cause the IoT reader device to: determine at least one transmission occasion based on a parameter unique to the IoT reader device; and perform transmissions to at least one IoT device at the at least one transmission occasion.

[0008] In a fourth aspect, there is provided an internet of things (IoT) device. The internet of things (IoT) device comprises: a processor, configured to cause the IoT device to:detect interference caused by at least two different IoT reader device; and transmit, to at least one of at least two different IoT reader device, a message indicating at least one of the following: an indication requesting the IoT reader device to operate on another frequency resource, an indication requesting the IoT reader device to reducing a transmission power, or interference information detected by the IoT device.

[0009] In a fifth aspect, there is provided a communication method performed by an internet of things (IoT) device. The method comprises: receiving, from an IoT reader device, control information indicating the IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following: a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, or a second parameter, wherein the IoT device determines a time point for transmitting the response based on the second parameter; and transmitting, to the IoT reader device, the response based on the control information.

[0010] In a sixth aspect, there is provided a communication method performed by an  internet of things (IoT) reader device. The method comprises: generateing, control information indicating at least one IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following: a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, or a second parameter, wherein the IoT device determines a time point for transmitting the response based on the second parameter; and transmitting the control information to the at least one IoT device.

[0011] In a seventh aspect, there is provided a communication method performed by an internet of things (IoT) reader device. The method comprises: determining at least one transmission occasion based on a parameter unique to the IoT reader device; and performing transmissions to at least one IoT device at the at least one transmission occasion.

[0012] In an eighth aspect, there is provided a communication method performed by an internet of things (IoT) device. The method comprises: detecting interference caused by at least two different IoT reader device; and transmitting, to at least one of at least two different IoT reader device, a message indicating at least one of the following: an indication requesting the IoT reader device to operate on another frequency resource, an indication requesting the IoT reader device to reducing a transmission power, or interference information detected by the IoT device.

[0013] In a ninth aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to carry out the method according to the fifth, sixth, seventh, or eighth aspect.

[0014] Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0015] Through the more detailed description of some example embodiments of the present disclosure in the accompanying drawings, the above and other objects, features and advantages of the present disclosure will become more apparent, wherein:

[0016] FIG. 1A and FIG. 1B illustrate schematic diagrams of example communication  environments in which example embodiments of the present disclosure can be implemented, respectively;

[0017] FIG. 2A and FIG. 2B illustrate schematic diagrams of example structures of device;

[0018] FIG. 3A illustrates a schematic diagram of example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0019] FIG. 3B illustrates a signaling flow of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 4A illustrates a schematic diagram of example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0021] FIG. 4B illustrates a signaling flow of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 5 illustrates a flowchart of a communication method implemented at an internet of things (IoT) device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 6 illustrates a flowchart of a communication method implemented at an internet of things (IoT) reader device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 7 illustrates a flowchart of a communication method implemented at an internet of things (IoT) reader device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 8 illustrates a flowchart of a communication method implemented at an internet of things (IoT) device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0026] FIG. 9 illustrates a simplified block diagram of an apparatus that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure.

[0027] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0028] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0029] 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.

[0030] As used herein, the term ‘terminal device’ refers to any device having wireless or wired communication capabilities. Examples of the terminal device include, but not limited to, user equipment (UE) , personal computers, desktops, mobile phones, cellular phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs) , portable computers, tablets, wearable devices, internet of things (IoT) devices, Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC) devices, Internet of Everything (IoE) devices, machine type communication (MTC) devices, devices on vehicle for V2X communication where X means pedestrian, vehicle, or infrastructure / network, devices for Integrated Access and Backhaul (IAB) , Space borne vehicles or Air borne vehicles in Non-terrestrial networks (NTN) including Satellites and High Altitude Platforms (HAPs) encompassing Unmanned Aircraft Systems (UAS) , eXtended Reality (XR) devices including different types of realities such as Augmented Reality (AR) , Mixed Reality (MR) and Virtual Reality (VR) , the unmanned aerial vehicle (UAV) commonly known as a drone which is an aircraft without any human pilot, devices on high speed train (HST) , or image capture devices such as digital cameras, sensors, gaming devices, music storage and playback appliances, or Internet appliances enabling wireless or wired Internet access and browsing and the like. The ‘terminal device’ can further have ‘multicast / broadcast’ feature, to support public safety and mission critical, V2X applications, transparent IPv4 / IPv6 multicast delivery, IPTV, smart TV, radio services, software delivery over wireless, group communications and IoT applications. It may also incorporate one or multiple Subscriber Identity Module (SIM) as known as Multi-SIM. The term “terminal device” can be used interchangeably with a UE, a mobile station, a subscriber station, a mobile terminal, a user terminal or a wireless device.

[0031] The term “network device” refers to a device which is capable of providing or hosting a cell or coverage where terminal devices can communicate. Examples of a network device include, but not limited to, a Node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a next generation NodeB (gNB) , a transmission reception point (TRP) , a remote radio unit (RRU) , a radio head (RH) , a remote radio head (RRH) , an IAB node, a low power node such as a femto node, a pico node, a reconfigurable intelligent surface (RIS) , and the like.

[0032] The terminal device or the network device may have Artificial intelligence (AI) or Machine learning capability. It generally includes a model which has been trained from numerous collected data for a specific function, and can be used to predict some information.

[0033] The terminal or the network device may work on several frequency ranges, e.g., FR1 (e.g., 450 MHz to 6000 MHz) , FR2 (e.g., 24.25GHz to 52.6GHz) , frequency band larger than 100A GHz as well as Tera Hertz (THz) . It can further work on licensed / unlicensed / shared spectrum. The terminal device may have more than one connection with the network devices under Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) application scenario. The terminal device or the network device can work on full duplex, flexible duplex and cross division duplex modes.

[0034] The embodiments of the present disclosure may be performed in test equipment, e.g., signal generator, signal analyzer, spectrum analyzer, network analyzer, test terminal device, test network device, channel emulator. In some embodiments, the terminal device may be connected with a first network device and a second network device. One of the first network device and the second network device may be a master node and the other one may be a secondary node. The first network device and the second network device may use different radio access technologies (RATs) . In some embodiments, the first network device may be a first RAT device and the second network device may be a second RAT device. In some embodiments, the first RAT device is eNB and the second RAT device is gNB. Information related with different RATs may be transmitted to the terminal device from at least one of the first network device or the second network device. In some embodiments, first information may be transmitted to the terminal device from the first network device and second information may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device. In some embodiments, information related with configuration for the terminal device configured by the second  network device may be transmitted from the second network device via the first network device. Information related with reconfiguration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device.

[0035] 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. The term ‘includes’ and its variants are to be read as open terms that mean ‘includes, but is not limited to. ’ The term ‘based on’ is to be read as ‘at least in part based on. ’ The term ‘one embodiment’ and ‘an embodiment’ are to be read as ‘at least one embodiment. ’ The term ‘another embodiment’ is to be read as ‘at least one other embodiment. ’ The terms ‘first, ’ ‘second, ’ and the like may refer to different or same objects. Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0036] In some examples, values, procedures, or apparatus are referred to as ‘best, ’ ‘lowest, ’ ‘highest, ’ ‘minimum, ’ ‘maximum, ’ or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0037] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other resource enabling a communication, and the like. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains.

[0038] As used herein, the term “topology” may refer to a way in which constituent parts are interrelated or arranged. For example, “topology” may indicate how the terminal device and the network device are arranged and / or communicated. As used herein, the term “IoT radio interface” may refer to an air interface that is used for IoT communication. The term “backscatter” used herein may refer to a method that uses an incident radio-frequency (RF) signal to transmit data without a battery or power source. The term “backscatter signal” used herein may refer to a reflection of ambient radio frequency  signal.

[0039] The term “ambient IoT device (A-IoT device) ” (also referred to as IoT device for sometimes) used herein is a 3GPP IoT device which is much smaller and cheaper compared to previous generations of IoT. The ultimate ambient IoT energy source is that from radio waves. Both Ambient IoT and Ambient computing rely upon energy harvesting as one of the key mechanisms for powering and enabling the technology. Energy harvesting, as it applies to Ambient IoT and Ambient Computing, is the harnessing of the power in ambient radio waves to power tiny computers. Ambient IoT device may have a new radio / air interface to a reader / node. The new radio interface may be frame based or non-frame based. Deploying ambient IoT service on existing system could reduce the operation cost and quickly commercialize the new service.

[0040] A-IoT downlink (DL) study includes an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) -based waveform from A-IoT R2D (reader-to-device) perspective, such as, study whether / how to handle cyclic prefix (CP) at transmitter / device / design and / or the type of OFDM waveform is transparent to ambient A-IoT device. A-IoT DL study includes On-Off Keying (OOK) from DL transmitter’s perspective. For R2D, line codes studied are: Manchester encoding and pulse-interval encoding (PIE) . Regarding forward error-correction code (FEC) , R2D with no FEC is studied as baseline.

[0041] R2D study assumes use of Cyclic Redundancy Check (CRC) . D2R study assumes use of CRC. FFS which CRC generator polynomial (s) are assumed, and if any cases are included with no CRC.

[0042] At least the following bandwidths for R2D are defined for the purpose of the study: Transmission bandwidth Btx, R2D from a Reader perspective: the frequency resources used for transmitting R2D; occupied bandwidth Bocc, R2D from a Reader perspective: the frequency resources used for transmitting R2D, and potential guard band; Bocc, R2D ≥Btx, R2D.

[0043] Further, at least when a response is expected from multiple devices that are intended to be identified, an A-IoT contention-based access procedure initiated by the reader is used. For A-IoT contention-based access procedure, at least slotted-ALOHA based access is studied.

[0044] At least the following time domain frame structure is studied for A-IoT R2D and  D2R transmission.

[0045] ● For R2D transmission,

[0046] ● A R2D timing acquisition signal (e.g. R2D preamble) is included at least for timing acquisition and for indicating the start of the R2D transmission in time domain.

[0047] ● For device-to-reader (D2R) transmission,

[0048] ● A D2R timing acquisition signal (e.g., D2R preamble) is included at least for timing acquisition and for indicating the start of the D2R transmission in time domain.

[0049] For further discussion, the following terminologies are used for A-IoT for studying processing time aspects:

[0050] ● TR2D_min: Minimum Time between a R2D transmission and the corresponding D2R transmission following it.

[0051] ● TD2R_min: Minimum Time between a D2R transmission and the corresponding R2D transmission following it.

[0052] ● TR2D_R2D_min: Minimum Time between two different consecutive R2D transmissions to the same A-IoT device.

[0053] ● TD2R_D2R_min: Minimum Time between two different consecutive D2R transmissions from the same A-IoT device.

[0054] For ambient IoT devices, a dedicated physical broadcast channel for R2D, e.g. physical broadcast channel (PBCH) -like, is not considered. Further, for ambient IoT devices, at least for R2D data transmission, a physical channel (PRDCH) is studied, and system information (if defined) is transmitted on the PRDCH.

[0055] For ambient IoT devices, at least for D2R data transmission, a physical channel (PDRCH) is studied along with the following: response transmitted from device to reader during contention-based access procedure is transmitted on the PDRCH.

[0056] For A-IoT study item, at least single-tone unmodulated sinusoid waveform is a candidate waveform for carrier wave for D2R backscattering. For A-IoT study item, multi-tone waveforms for carrier wave for D2R backscattering can be studied.

[0057] For the case that D2R backscattering is transmitted in the same carrier as carrier-wave (CW) for D2R backscattering, and for topology 1, the following cases for CW  transmission are studied:

[0058] ● Case 1-1: CW is transmitted from inside the topology, transmitted in DL spectrum.

[0059] ● Case 1-2: CW is transmitted from inside the topology, transmitted in UL spectrum.

[0060] ● Case 1-4: CW is transmitted from outside the topology, transmitted in UL spectrum.

[0061] For the case that D2R backscattering is transmitted in the same carrier as CW for D2R backscattering, and for topology 2, the following cases for CW transmission are studied:

[0062] ● Case 2-2: CW is transmitted from inside the topology (i.e., intermediate UE) , transmitted in UL spectrum.

[0063] ● Case 2-3: CW is transmitted from outside the topology, transmitted in DL spectrum.

[0064] ● Case 2-4: CW is transmitted from outside the topology, transmitted in UL spectrum.

[0065] Principles and implementations of the present disclosure will be described in detail below with reference to the figures.

[0066] Example environment

[0067] FIG. 1A and FIG. 1B illustrate schematic diagrams of example communication environments in which example embodiments of the present disclosure can be implemented, respectively. As shown in FIG. 1A and FIG. 1B, a plurality of communication devices, including a IoT device 110 and a network device 120 and / or a terminal device 130, can communicate with each other. In the example of FIG. 1A and FIG. 1B, the IoT device 110 may be an ambient IoT device / ambient IoT tag and the network device 120 may be a base station serving a terminal device 130 which is a UE.

[0068] In the example of FIG. 1A, the network device 120 may be an IoT reader device. In the example of fig. 1B, the network device 120 and / or the terminal device 130 may be an IoT reader device.

[0069] It is to be understood that the number of devices and their connections shown in FIG. 1A and FIG. 1B are only for the purpose of illustration without suggesting any limitation. The communication environment may include any suitable number of devices configured to implementing example embodiments of the present disclosure. Although  not shown, it would be appreciated that one or more additional devices may be located in the cell, and one or more additional cells may be deployed in the communication environment. It is noted that although illustrated as a network device, the network device 120 may be another device than a network device. Although illustrated as a terminal device, the terminal device 130 may be other device than a terminal device.

[0070] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are described with the terminal device 130 operating as a UE and the network device 120 operating as a base station. However, in some example embodiments, operations described in connection with a terminal device may be implemented at a network device or other device, and operations described in connection with a network device may be implemented at a terminal device or other device.

[0071] In some example embodiments, if the terminal device 130 is a terminal device and the network device 120 is a network device, a link from the network device 120 to the terminal device 130 is referred to as a downlink (DL) , while a link from the terminal device 130 to the network device 120 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the network device 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the terminal device 130 is a receiving (RX) device (or a receiver) . In UL, the terminal device 130 is a TX device (or a transmitter) and the network device 120 is a RX device (or a receiver) .

[0072] The communications in the communication environments shown in FIG. 1A and FIG. 1B may conform to any suitable standards including, but not limited to, Global System for Mobile Communications (GSM) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Evolution, LTE-Advanced (LTE-A) , New Radio (NR) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , GSM EDGE Radio Access Network (GERAN) , Machine Type Communication (MTC) and the like. The embodiments of the present disclosure may be performed according to any generation communication protocols either currently known or to be developed in the future. Examples of the communication protocols include, 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, 5.5G, 5G-Advanced networks, or the sixth generation (6G) networks.

[0073] FIG. 1A shows a first topology 100A where the IoT device 110 (i.e., ambient IoT device) directly and bidirectionally communicates with the network device 120. The communication between the network device 120 and the IoT device 110 may include  ambient IoT data and / or signalling. This first topology 100A may include the possibility that the network device 120 transmitting to the IoT device 110 is a different from the network device 120 receiving from the IoT device 110. For example, the first topology 100A may be deployed in a scenario where the IoT device 110 (i.e., ambient IoT device) and the network device 120 may be indoors.

[0074] FIG. 1B shows a second topology 100B where the IoT device 110 (i.e., ambient IoT device) communicates bidirectionally with an intermediate node (i.e., the terminal device 130) between the IoT device 110 and the network device 120. In the second topology 100B, the intermediate node may be a relay, IAB node, UE, repeater, and the like. which is capable of Ambient IoT. The intermediate node may transfer Ambient IoT data and / or signalling between the IoT device 110 and the network device 120. For example, the second topology 100B may be deployed in a scenario where the IoT device 110 (i.e., ambient IoT device) and the network device 120 may be outdoor.

[0075] In some embodiments, an air interface design with minimized differences (where necessary) for Ambient IoT may enable the following devices: (1) Device 1 ~1 μW peak power consumption, has energy storage, initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm, neither DL nor UL amplification in the device, the device’s UL transmission is backscattered on a carrier wave provided externally; and (2) Device 2a and Device 2b ≤ a few hundred μW peak power consumption1, has energy storage, initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm, both DL and / or UL amplification in the device. The UL transmission of Device 2a may be backscattered on a carrier wave provided externally. The UL transmission of Device 2b may be generated internally by the device. It is to be understood that “≤ a few hundred μW” means WGs are not tasked with setting a particular value, and that it will be for WG discussions to determine if a presented design with corresponding power consumption satisfies the “≤ a few hundred μW” requirement.

[0076] In some embodiments, there may be different types of ambient IoT devices, including: a first type of device (i.e., Device A) which has no energy storage and no independent signal generation / amplification, i.e. backscattering transmission, a second type of device (i.e., Device B) which has energy storage but no independent signal generation, i.e. backscattering transmission, and a third type of device (i.e., Device C) which has energy storage and independent signal generation, i.e., active RF components for transmission. For the second type of device, use of stored energy can include amplification for reflected signals. The IoT device 110 may be any of the first, second or  third types of devices.

[0077] A limited energy storage can be different among implementations within Device B or implementations within Device C, and different between Device B and Device C. Such storage is expected to be order (s) of magnitude smaller than an NB-IoT device would typically include. For Device A, the power consumption target during transmitting / receiving is ≤ 1 μW or ≤ 10 μW. For Device B, the target during transmitting / receiving is such that: Device A power consumption << Device B power consumption < Device C power consumption; or Device A power consumption ≤ Device B power consumption < Device C power consumption. The device power consumption during transmitting / receiving for Device C is ≤ 1 mW to ≤ 10 mW. For Device A, the complexity target is to be comparable to UHF RFID ISO18000-6C (EPC C1G2) . For Device B, the target is such that: Device A complexity < Device B complexity < Device C complexity. For Device C, the complexity target is to be orders-of-magnitude lower than NB-IoT.

[0078] FIG. 2A illustrates a schematic diagram of an example of a structure 200A of Device 1. As shown in FIG. 2A, the structure 200A may include an antenna which may be either shared or separate for RF energy harvester and receiver / transmitter. A matching network 210 in the structure 200A may be to match impedance between antenna and other components (including RF energy harvester and receiver related blocks) . The structure 200A may include an RF energy harvester 200A that can include rectifier performing RF signal (AC) to DC conversion. The structure 200A may also include an energy storage (e.g., capacitor) that stores harvested energy from RF energy harvester and a Power management unit (PMU) that manages storing energy to energy storage from energy harvester and suppling power to active component blocks which needs power supply.

[0079] Further, as shown in FIG. 2A, a digital BB logic in the structure 200A may include functional blocks like encoder 290, decoder 270, controller 280, and the like. Memory in the structure 200A can include two types of memory: 1) Non-Volatile Memory (NVM) such as EEPROM for permanently storing device ID, etc, and 2) registers for temporarily keeping any information required for its operation only while energy is available in energy storage. The structure may also include a clock generator 230 which provides required clock signal (s) .

[0080] The structure 200A can also include reception related blocks. For example, the  structure 200A may include an RF band-pass filter (BPF) for improving selectivity. Depending on implementation, the RF BPF may not exist. An RF envelope detector 240 may be included in the structure 200A to converts RF signal to baseband. Moreover, a BB low-pass filter (LPF) in the structure can filter out harmonics and high frequency components to improve input signal quality to a comparator 250 which determines high / low of input signal. In some embodiments, depending on implementation, the BB LPF may not exist. Presence of BB LPF is assumed for the study.

[0081] Moreover, the structure 200A can include transmission related blocks. For example, the structure 200A may include a backscatter modulator 260 that switches impedance to modulate backscattered signal with transmission signal from BB logics.

[0082] FIG. 2B illustrates a schematic diagram of an example of a structure 200B of Device 2a. As shown in FIG. 2B, the structure 200B may include some similar components / elements to the structure 200. Detailed description of the similar components / elements is omitted here. The structure 200B may further include a reflection amplifier 265 that can amplify reflected backscattered signal. At least one of reader-to-device (R2D)  / Carrier Wave to Device (CW2D) and device-to-reader (D2R) may be amplified by either the reflection amplifier 265 or LNA. The structure 200B may also include a BB amplifier that amplifies BB signal to improve signal strength. In some embodiments, a large frequency shifter 255 may be included in the structure 200B for shifting backscattered signal from one frequency to another frequency. In addition, the structure 200B may include an energy harvester 225 which is other than the RF energy harvester 220.

[0083] Example processes

[0084] Generally speaking, when ambient IoT reader is overloaded, it should have some load balance and access control method. According to some embodiments of the present disclosure, a solution for ambient IoT access control is proposed.

[0085] In summary, control information from the IoT reader device can require the IoT devices to camp on others synchronization raster. Alternatively, the control information from the reader can indicate the current sync raster is soft barred. In this way, overload and access control functionality in ambient IoT is achieved.

[0086] Reference is now made to FIG. 3A, which illustrates a schematic diagram of example communication environment 300A in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. In the example of FIG. 3A, the frequency of the CW or the center frequency of reader to device physical channel may be on global ambient IoT sync raster. A IoT reader device may transmit and receive signals on multiple carriers simultaneously on different synchronization raster.

[0087] As for an IoT device, the IoT device may camp on any synchronization raster if the power level of the CW or reference signal receiving power (RSRP)  / reference signal receiving quality (RSRQ)  / interference plus noise ratio (SINR)  / received signal strength indication (RSSI) of the signal transmitted on the synchronization raster is higher than a threshold.

[0088] In some embodiments, the control information from the IoT reader device can require the IoT devices to camp on others synchronization raster. It can be used for load balance between different carriers of one IoT reader device. For example, there are many unverified devices in carrier A that many contentions are observed by the reader during random access procedure. Then read can indicate in the next query / padding command that some devices are required to switch / redirect to the other carrier for inventory.

[0089] Alternatively, in some embodiments, the control information from the IoT reader device can indicate the current synchronization raster is soft barred or backoff for a while. Specifically, the redirection control information may have different levels, for example 4 levels by 2 bits. When IoT device receives the redirection information in query command and the IoT device would response the inventory, it generates 2 bits random number. If the random number is small / larger than the indicated level, the IoT device is required to redirect / camp on other carriers for inventory, otherwise it may response the query command on the current carrier.

[0090] In some embodiments, the soft barred / backoff control information may have different levels, for example 4 levels by 2 bits. When IoT device receives the soft barred information in query command and the device would response the inventory, it generates 2 bits random number. If the random number is small / larger than the indicated level, the IoT device is required not response the query command for a time, otherwise it may response the query command immediately.

[0091] Reference is made to FIG. 3B, which illustrates a signaling flow 300B of  communication in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the signaling flow 300B will be discussed with reference to FIG. 1A and FIG. 1B, for example, by using the IoT device 110 device and the IoT reader device (which may be the network device 120 in FIG. 1A and the network device 120 and / or the terminal device 130 in FIG. 1B) .

[0092] In operation, the IoT reader device generates (310) , control information indicating at least one IoT device 110 to transmit a response to the IoT reader device, where the control information comprises at least one of the following:

[0093] ● a first parameter, wherein the IoT device 110 determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, or

[0094] ● a second parameter, wherein the IoT device 110 determines a time point for transmitting the response based on the second parameter.

[0095] Then the IoT reader transmit (320) the control information to the at least one IoT device 110.

[0096] As for the IoT device 110, the IoT device 110 may transmit (330) the response based on the control information to the IoT reader device.

[0097] In some embodiments, the IoT reader device may be operated on a first frequency resource and a second frequency resource, the control information is transmitted on the first frequency resource, and the IoT device 110 determines whether to transmit the response on the first frequency or the second frequency based on the first parameter.

[0098] In some embodiments, the frequency resource is a carrier, a component carrier (CC) or a bandwidth part (BWP) .

[0099] In some embodiments, the IoT device 110 may generate a first random value. In one example, in accordance with a determination that a first comparison result between the first random value and the first value meets a first condition, the IoT device 110 may transmit the response on the second frequency resource. In another example, in accordance with a determination that the first comparison result between the first random value and the first value meets a second condition different from the first condition, the IoT device 110 may transmit the response on the first frequency resource.

[0100] In some embodiments, the second parameter indicates a second value, and the IoT device 110 of claim determine whether to postpone the transmission of the response with a backoff period based on the second value.

[0101] In some embodiments, the backoff period may be determined based on at least one of the following: the second random value or the second comparison result.

[0102] In some embodiments, the IoT device 110 may generate a second random value. In one example, in accordance with a determination that a second comparison result between the second random value and the second value meets a third condition, the IoT device 110 may postpone the transmission of the response with a backoff period. In another example, in accordance with a determination that the second comparison result between the second random value and the second value meets a fourth condition different from the third condition, the IoT device 110 may transmit the response without the backoff period.

[0103] Generally, speaking, when multiple readers are deployed nearby, it should have some coordination to reduce interference.

[0104] Reference is now made to FIG. 4A, which illustrates a schematic diagram of example communication environment 400A in which example embodiments of the present disclosure can be implemented.

[0105] In summary, the IoT device may provide some information to the IoT reader device for inter-reader coordination in a case that the IoT device may transmit message to the IoT reader device. In this way, some basic coordination could be applied between IoT reader device to reduce interference caused by a dense IoT reader deployment.

[0106] In the example of FIG. 4A, two different IoT reader devices (also may be more than two IoT reader devices) may operate on the same frequency carrier. Sometimes, a IoT device may under the coverage of both IoT reader devices, which causes interference at the IoT device.

[0107] In some embodiments, an IoT reader device may decide its transmission occasion, e.g., query command, based on a pattern which is generated based on reader ID. The pattern of time occasion could be calculated by a pseudo sequence initialized by reader ID. In such way, transmission occasions for different reader are varied that they will not always transmit signal at the same time.

[0108] In some embodiments, a IoT device may detect there is contention on reader to device physical channel by the feature of received signal, e.g. by the line coding.

[0109] In some embodiments, when the IoT device can transmit message to the reader, it may provide some information to the reader for inter reader coordination: request the reader to change the carrier, request the reader to change its transmission power, or report the interference information (contention information) to gNB reader directly or to UE reader, and UE reader report it to gNB for further network coordination.

[0110] Reference is made to FIG. 4B, which illustrates a signaling flow 400B of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the signaling flow 400B will be discussed with reference to FIG. 1A and FIG. 1B, for example, by using the IoT device 110 device and the IoT reader device (which may be the network device 120 in FIG. 1A and the network device 120 and / or the terminal device 130 in FIG. 1B) .

[0111] In operation, the IoT reader device may determine (410) at least one transmission occasion based on a parameter unique to the IoT reader device, and then perform (420) transmissions to at least one IoT device 110 at the at least one transmission occasion.

[0112] In some embodiments, the parameter is an identity of the IoT reader device.

[0113] As for the IoT device 110, the IoT device 110 detect (430) interference caused by at least two different IoT reader device, and transmit (440) , to at least one of at least two different IoT reader device, a message indicating at least one of the following:

[0114] ● an indication requesting the IoT reader device to operate on another frequency resource,

[0115] ● an indication requesting the IoT reader device to reducing a transmission power, or

[0116] ● interference information detected by the IoT device 110.

[0117] Example methods

[0118] FIG. 5 illustrates a flowchart of a communication method 500 implemented at an internet of things (IoT) device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 500 will be described from the perspective of an IoT device, an IoT device 110 in FIG. 1A and FIG. 1B.

[0119] At block 510, the internet of things (IoT) device receives, from an IoT reader device, control information indicating the IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following: a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, or a second parameter, wherein the IoT device determines a time point for transmitting the response based on the second parameter.

[0120] At block 520, the internet of things (IoT) device transmits, to the IoT reader device, the response based on the control information.

[0121] In some example embodiments, the IoT reader device is operated on a first frequency resource and a second frequency resource, the control information is transmitted on the first frequency resource, and the IoT device determines whether to transmit the response on the first frequency or the second frequency based on the first parameter.

[0122] In some example embodiments, the first parameter indicates a first value, and the processor is further configured to cause the IoT device to: generate a first random value; and perform at least one of the following: in accordance with a determination that a first comparison result between the first random value and the first value meets a first condition, transmitting the response on the second frequency resource; or in accordance with a determination that the first comparison result between the first random value and the first value meets a second condition different from the first condition, transmitting the response on the first frequency resource.

[0123] In some example embodiments, the second parameter indicates a second value, and the processor is further configured to cause the IoT device to: generate a second random value; and perform at least one of the following: in accordance with a determination that a second comparison result between the second random value and the second value meets a third condition, postponing the transmission of the response with a backoff period; or in accordance with a determination that the second comparison result between the second random value and the second value meets a fourth condition different from the third condition, transmitting the response without the backoff period.

[0124] In some example embodiments, the backoff period is determined based on at least one of the following: the second random value or the second comparison result.

[0125] In some example embodiments, the frequency resource is a carrier, a component carrier (CC) or a bandwidth part (BWP) .

[0126] In some example embodiments, the IoT device may transmit, to the IoT reader device, capability-related information indicating at least one of the following: whether the IoT device supports transmitting the response on a frequency resource different from a frequency resource used for transmitting the control information, or whether the IoT device supports postponing the transmission of the response with a backoff period.

[0127] In some example embodiments, the IoT reader device is a terminal device or a network device.

[0128] FIG. 6 illustrates a flowchart of a communication method 600 implemented at an internet of things (IoT) reader device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 600 will be described from the perspective of an IoT reader device, which may be a network device 120 FIG. 1A or a terminal device 130 in FIG. 1A and FIG. 1B.

[0129] At block 610, the internet of things (IoT) reader device generates, control information indicating at least one IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following: a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, or a second parameter, wherein the IoT device determines a time point for transmitting the response based on the second parameter.

[0130] At block 620, the internet of things (IoT) reader device transmits the control information to the at least one IoT device.

[0131] In some example embodiments, the IoT reader device is operated on a first frequency resource and a second frequency resource, the control information is transmitted on the first frequency resource, and the IoT device determines whether to transmit the response on the first frequency or the second frequency based on the first parameter.

[0132] In some example embodiments, the second parameter indicates a second value, and the IoT device of claim determine whether to postpone the transmission of the response with a backoff period based on the second value.

[0133] In some example embodiments, the frequency resource is a carrier, a component  carrier (CC) or a bandwidth part (BWP) .

[0134] In some example embodiments, the IoT reader device may receive, from the IoT device, capability-related information indicating at least one of the following: whether the IoT device supports transmitting the response on a frequency resource different from a frequency resource used for transmitting the control information, whether the IoT device supports postponing the transmission of the response with a backoff period.

[0135] In some example embodiments, the IoT reader device is a terminal device or a network device.

[0136] FIG. 7 illustrates a flowchart of a communication method 700 implemented at an internet of things (IoT) reader device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 700 will be described from the perspective of an IoT reader device, which may be a network device 120 FIG. 1A or a terminal device 130 in FIG. 1A and FIG. 1B.

[0137] At block 710, the internet of things (IoT) reader device determines at least one transmission occasion based on a parameter unique to the IoT reader device.

[0138] At block 720, the internet of things (IoT) reader device performs transmissions to at least one IoT device at the at least one transmission occasion.

[0139] In some example embodiments, the parameter is an identity of the IoT reader device.

[0140] In some example embodiments, the IoT reader device may receive, from an IoT device of the at least one IoT device, a message indicating at least one of the following: an indication requesting the IoT reader device to operate on another frequency resource, an indication requesting the IoT reader device to reducing a transmission power, or interference information detected by the IoT device.

[0141] In some example embodiments, the IoT reader device is a terminal device or a network device.

[0142] FIG. 8 illustrates a flowchart of a communication method 800 implemented at an internet of things (IoT) device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 800 will be described from the perspective of an IoT device, which may be an IoT device 110 in FIG. 1A and FIG. 1B.

[0143] At block 810, the internet of things (IoT) device detecting interference caused by at least two different IoT reader device.

[0144] At block 820, the internet of things (IoT) device transmits, to at least one of at least two different IoT reader device, a message indicating at least one of the following: an indication requesting the IoT reader device to operate on another frequency resource, an indication requesting the IoT reader device to reducing a transmission power, or interference information detected by the IoT device.

[0145] In some example embodiments, the IoT reader device is a terminal device or a network device.

[0146] Example Apparatuses and Devices

[0147] FIG. 9 is a simplified block diagram of a device 900 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 900 can be considered as a further example implementation of any of the devices as shown in FIG. 1A and FIG. 1B. Accordingly, the device 900 can be implemented at or as at least a part of an IoT device 110 in FIG. 1A and FIG. 1B, or a network device 120 FIG. 1A or a terminal device 130 in FIG. 1A and FIG. 1B.

[0148] As shown, the device 900 includes a processor 910, a memory 920 coupled to the processor 910, a suitable transceiver 940 coupled to the processor 910, and a communication interface coupled to the transceiver 940. The memory 920 stores at least a part of a program 930. The transceiver 940 may be for bidirectional communications or a unidirectional communication based on requirements. The transceiver 940 may include at least one of a transmitter 942 and a receiver 944. The transmitter 942 and the receiver 944 may be functional modules or physical entities. The transceiver 940 has at least one antenna to facilitate communication, though in practice an Access Node mentioned in this application may have several ones. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements, such as X2 / Xn interface for bidirectional communications between eNBs / gNBs, S1 / NG interface for communication between a Mobility Management Entity (MME)  / Access and Mobility Management Function (AMF)  / SGW / UPF and the eNB / gNB, Un interface for communication between the eNB / gNB and a relay node (RN) , or Uu interface for communication between the eNB / gNB and a terminal device.

[0149] The program 930 is assumed to include program instructions that, when executed by the associated processor 910, enable the device 900 to operate in accordance with the embodiments of the present disclosure, as discussed herein with reference to FIGS. 1 to 8. The embodiments herein may be implemented by computer software executable by the processor 910 of the device 900, or by hardware, or by a combination of software and hardware. The processor 910 may be configured to implement various embodiments of the present disclosure. Furthermore, a combination of the processor 910 and memory 920 may form processing means 950 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0150] The memory 920 may be of any type suitable to the local technical network and may be implemented using any suitable data storage technology, such as a non-transitory computer readable storage medium, semiconductor-based memory devices, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and removable memory, as non-limiting examples. While only one memory 920 is shown in the device 900, there may be several physically distinct memory modules in the device 900. The processor 910 may be of any type suitable to the local technical network, and may include one or more of general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 900 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0151] According to embodiments of the present disclosure, an internet of things (IoT) device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: receive, from an IoT reader device, control information indicating the IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following: a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, or a second parameter, wherein the IoT device determines a time point for transmitting the response based on the second parameter; and transmit, to the IoT reader device, the response based on the control information. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the internet of things (IoT) device as discussed above.

[0152] According to embodiments of the present disclosure, an internet of things (IoT)  reader device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: generate, control information indicating at least one IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following: a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, or a second parameter, wherein the IoT device determines a time point for transmitting the response based on the second parameter; and transmit the control information to the at least one IoT device. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the internet of things (IoT) reader device as discussed above.

[0153] According to embodiments of the present disclosure, an internet of things (IoT) reader device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: determine at least one transmission occasion based on a parameter unique to the IoT reader device; and perform transmissions to at least one IoT device at the at least one transmission occasion. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the internet of things (IoT) reader device as discussed above.

[0154] According to embodiments of the present disclosure, an internet of things (IoT) device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: detect interference caused by at least two different IoT reader device; and transmit, to at least one of at least two different IoT reader device, a message indicating at least one of the following: an indication requesting the IoT reader device to operate on another frequency resource, an indication requesting the IoT reader device to reducing a transmission power, or interference information detected by the IoT device. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the internet of things (IoT) device as discussed above.

[0155] The term “circuitry” used herein may refer to hardware circuits and / or combinations of hardware circuits and software. For example, the circuitry may be a combination of analog and / or digital hardware circuits with software / firmware. As a further example, the circuitry may be any portions of hardware processors with software including digital signal processor (s) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a terminal device or a network device, to perform various functions. In a still further example, the circuitry may be hardware circuits and or processors, such as a microprocessor or a portion of a microprocessor, that requires  software / firmware for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation. As used herein, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (s) or a portion of a hardware circuit or processor (s) and its (or their) accompanying software and / or firmware.

[0156] According to embodiments of the present disclosure, an internet of things (IoT) apparatus is provided. The internet of things (IoT) apparatus comprises means for receiving, from an IoT reader device, control information indicating the IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following: means for a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, or means for a second parameter, wherein the IoT device determines a time point for transmitting the response based on the second parameter; and means for transmitting, to the IoT reader device, the response based on the control information. In some embodiments, the first apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 500. In some example embodiments, the first apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 500. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0157] According to embodiments of the present disclosure, an internet of things (IoT) reader apparatus is provided. The internet of things (IoT) reader apparatus comprises means for generateing, control information indicating at least one IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following: means for a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, or means for a second parameter, wherein the IoT device determines a time point for transmitting the response based on the second parameter; and means for transmitting the control information to the at least one IoT device. In some embodiments, the second apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 600. In some example embodiments, the second apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 600. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0158] According to embodiments of the present disclosure, an internet of things (IoT)  reader apparatus is provided. The internet of things (IoT) reader apparatus comprises means for determining at least one transmission occasion based on a parameter unique to the IoT reader device; and means for performing transmissions to at least one IoT device at the at least one transmission occasion. In some embodiments, the third apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 700. In some example embodiments, the third apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 700. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0159] According to embodiments of the present disclosure, an internet of things (IoT) apparatus is provided. The internet of things (IoT) apparatus comprises means for detecting interference caused by at least two different IoT reader device; and means for transmitting, to at least one of at least two different IoT reader device, a message indicating at least one of the following: means for an indication requesting the IoT reader device to operate on another frequency resource, means for an indication requesting the IoT reader device to reducing a transmission power, or means for interference information detected by the IoT device. In some embodiments, the fourth apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 800. In some example embodiments, the fourth apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 800. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0160] In summary, embodiments of the present disclosure provide the following aspects.

[0161] In an aspect, it is proposed An internet of things (IoT) device, comprising: a processor, configured to cause the IoT device to: receive, from an IoT reader device, control information indicating the IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following: a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, or a second parameter, wherein the IoT device determines a time point for transmitting the response based on the second parameter; and transmit, to the IoT reader device, the response based on the control information.

[0162] In some embodiments, the IoT reader device is operated on a first frequency resource and a second frequency resource, the control information is transmitted on the first frequency resource, and the IoT device determines whether to transmit the response on the first frequency or the second frequency based on the first parameter.

[0163] In some embodiments, the first parameter indicates a first value, and the processor is further configured to cause the IoT device to: generate a first random value; and perform at least one of the following: in accordance with a determination that a first comparison result between the first random value and the first value meets a first condition, transmitting the response on the second frequency resource; or in accordance with a determination that the first comparison result between the first random value and the first value meets a second condition different from the first condition, transmitting the response on the first frequency resource.

[0164] In some embodiments, the second parameter indicates a second value, and the processor is further configured to cause the IoT device to: generate a second random value; and perform at least one of the following: in accordance with a determination that a second comparison result between the second random value and the second value meets a third condition, postponing the transmission of the response with a backoff period; or in accordance with a determination that the second comparison result between the second random value and the second value meets a fourth condition different from the third condition, transmitting the response without the backoff period.

[0165] In some embodiments, the backoff period is determined based on at least one of the following: the second random value or the second comparison result.

[0166] In some embodiments, the frequency resource is a carrier, a component carrier (CC) or a bandwidth part (BWP) .

[0167] In some embodiments, the IoT device may transmit, to the IoT reader device, capability-related information indicating at least one of the following: whether the IoT device supports transmitting the response on a frequency resource different from a frequency resource used for transmitting the control information, or whether the IoT device supports postponing the transmission of the response with a backoff period.

[0168] In some embodiments, the IoT reader device is a terminal device or a network device.

[0169] In an aspect, it is proposed An internet of things (IoT) reader device, comprising: a processor, configured to cause the IoT reader device to: generate, control information indicating at least one IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following: a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, or a second parameter, wherein the IoT device determines a time point for transmitting the response based on the second parameter; and transmit the control information to the at least one IoT device.

[0170] In some embodiments, the IoT reader device is operated on a first frequency resource and a second frequency resource, the control information is transmitted on the first frequency resource, and the IoT device determines whether to transmit the response on the first frequency or the second frequency based on the first parameter.

[0171] In some embodiments, the second parameter indicates a second value, and the IoT device of claim determine whether to postpone the transmission of the response with a backoff period based on the second value.

[0172] In some embodiments, the frequency resource is a carrier, a component carrier (CC) or a bandwidth part (BWP) .

[0173] In some embodiments, the IoT reader device may receive, from the IoT device, capability-related information indicating at least one of the following: whether the IoT device supports transmitting the response on a frequency resource different from a frequency resource used for transmitting the control information, whether the IoT device supports postponing the transmission of the response with a backoff period.

[0174] In some embodiments, the IoT reader device is a terminal device or a network device.

[0175] In an aspect, it is proposed An internet of things (IoT) reader device, comprising: a processor, configured to cause the IoT reader device to: determine at least one transmission occasion based on a parameter unique to the IoT reader device; and perform transmissions to at least one IoT device at the at least one transmission occasion.

[0176] In some embodiments, the parameter is an identity of the IoT reader device.

[0177] In some embodiments, the IoT reader device may receive, from an IoT device of the at least one IoT device, a message indicating at least one of the following: an indication  requesting the IoT reader device to operate on another frequency resource, an indication requesting the IoT reader device to reducing a transmission power, or interference information detected by the IoT device.

[0178] In some embodiments, the IoT reader device is a terminal device or a network device.

[0179] In an aspect, it is proposed An internet of things (IoT) device, comprising: a processor, configured to cause the IoT device to: detect interference caused by at least two different IoT reader device; and transmit, to at least one of at least two different IoT reader device, a message indicating at least one of the following: an indication requesting the IoT reader device to operate on another frequency resource, an indication requesting the IoT reader device to reducing a transmission power, or interference information detected by the IoT device.

[0180] In some embodiments, the IoT reader device is a terminal device or a network device.

[0181] In an aspect, an internet of things (IoT) device comprises: at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions thereon, the instructions, when executed by the at least one processor, causing the device to perform the method implemented by the internet of things (IoT) device discussed above.

[0182] In an aspect, an internet of things (IoT) reader device comprises: at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions thereon, the instructions, when executed by the at least one processor, causing the device to perform the method implemented by the internet of things (IoT) reader device discussed above.

[0183] In an aspect, a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the internet of things (IoT) device discussed above.

[0184] In an aspect, a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the internet of things (IoT) reader device discussed above.

[0185] In an aspect, a computer program comprising instructions, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the internet of things (IoT) device discussed above.

[0186] In an aspect, a computer program comprising instructions, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the internet of things (IoT) reader device discussed above.

[0187] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representation, it will be appreciated that the blocks, apparatus, systems, techniques or methods described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0188] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the process or method as described above with reference to FIGS. 1 to 9. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0189] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in  the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0190] The above program code may be embodied on a machine readable medium, which may be any tangible medium that may contain, or store a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. The machine readable medium may be a machine readable signal medium or a machine readable storage medium. A machine readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the machine readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0191] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0192] Although the present disclosure has been described in language specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.An internet of things (IoT) device, comprising:a processor, configured to cause the IoT device to:receive, from an IoT reader device, control information indicating the IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following:a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, ora second parameter, wherein the IoT device determines a time point for trans-mitting the response based on the second parameter; andtransmit, to the IoT reader device, the response based on the control information.2.The IoT device of claim 1, wherein the IoT reader device is operated on a first fre-quency resource and a second frequency resource, the control information is transmitted on the first frequency resource, and the IoT device determines whether to transmit the response on the first frequency or the second frequency based on the first parameter.3.The IoT device of claim 2, wherein the first parameter indicates a first value, and the processor is further configured to cause the IoT device to:generate a first random value; andperform at least one of the following:in accordance with a determination that a first comparison result between the first random value and the first value meets a first condition, transmitting the response on the second frequency resource; orin accordance with a determination that the first comparison result between the first random value and the first value meets a second condition different from the first condition, transmitting the response on the first frequency resource.4.The IoT device of claim 1, wherein the second parameter indicates a second value, and the processor is further configured to cause the IoT device to:generate a second random value; andperform at least one of the following:in accordance with a determination that a second comparison result between the second random value and the second value meets a third condition, postponing the transmission of the response with a backoff period; orin accordance with a determination that the second comparison result between the second random value and the second value meets a fourth condition different from the third condition, transmitting the response without the backoff period.5.The IoT device of claim 1, wherein the backoff period is determined based on at least one of the following: the second random value or the second comparison result.6.The IoT device of claim 1, wherein the frequency resource is a carrier, a component carrier (CC) or a bandwidth part (BWP) .7.The IoT device of claim 1, wherein the processor is further configured to cause the IoT device to:transmit, to the IoT reader device, capability-related information indicating at least one of the following:whether the IoT device supports transmitting the response on a frequency re-source different from a frequency resource used for transmitting the control information, orwhether the IoT device supports postponing the transmission of the response with a backoff period.8.An internet of things (IoT) reader device, comprising:a processor, configured to cause the IoT reader device to:generate, control information indicating at least one IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following:a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, ora second parameter, wherein the IoT device determines a time point for trans-mitting the response based on the second parameter; andtransmit the control information to the at least one IoT device.9.The IoT reader device of claim 8, wherein the IoT reader device is operated on a first frequency resource and a second frequency resource, the control information is transmitted on  the first frequency resource, and the IoT device determines whether to transmit the response on the first frequency or the second frequency based on the first parameter.10.The IoT reader device of claim 8, wherein the second parameter indicates a second value, and the IoT device of claim determine whether to postpone the transmission of the re-sponse with a backoff period based on the second value.11.The IoT reader device of claim 8, wherein the processor is further configured to cause the IoT reader device to:receive, from the IoT device, capability-related information indicating at least one of the following:whether the IoT device supports transmitting the response on a frequency re-source different from a frequency resource used for transmitting the control information,whether the IoT device supports postponing the transmission of the response with a backoff period.12.An internet of things (IoT) reader device, comprising:a processor, configured to cause the IoT reader device to:determine at least one transmission occasion based on a parameter unique to the IoT reader device; andperform transmissions to at least one IoT device at the at least one transmission occasion.13.The IoT reader device of claim 12, wherein the parameter is an identity of the IoT reader device.14.The IoT reader device of claim 12, wherein the processor is further configured to cause the IoT reader device to:receive, from an IoT device of the at least one IoT device, a message indicating at least one of the following:an indication requesting the IoT reader device to operate on another frequency resource,an indication requesting the IoT reader device to reducing a transmission power, orinterference information detected by the IoT device.15.An internet of things (IoT) device, comprising:a processor, configured to cause the IoT device to:detect interference caused by at least two different IoT reader device; andtransmit, to at least one of at least two different IoT reader device, a message indicating at least one of the following:an indication requesting the IoT reader device to operate on another frequency resource,an indication requesting the IoT reader device to reducing a transmission power, orinterference information detected by the IoT device.16.A communication method implemented at an internet of things (IoT) device, comprising:receiving, from an IoT reader device, control information indicating the IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following:a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, ora second parameter, wherein the IoT device determines a time point for trans-mitting the response based on the second parameter; andtransmitting, to the IoT reader device, the response based on the control information.17.A communication method implemented at an internet of things (IoT) reader device, comprising:generating, control information indicating at least one IoT device to transmit a response to the IoT reader device, the control information comprising at least one of the following:a first parameter, wherein the IoT device determines a frequency resource for transmitting the response based on the first parameter, ora second parameter, wherein the IoT device determines a time point for trans-mitting the response based on the second parameter; andtransmitting the control information to the at least one IoT device.18.A communication method implemented at an internet of things (IoT) reader device, comprising:determining at least one transmission occasion based on a parameter unique to the IoT reader device; andperforming transmissions to at least one IoT device at the at least one transmission occasion.19.A communication method implemented at an internet of things (IoT) device, comprising:detecting interference caused by at least two different IoT reader device; andtransmitting, to at least one of at least two different IoT reader device, a message indicating at least one of the following:an indication requesting the IoT reader device to operate on another frequency resource,an indication requesting the IoT reader device to reducing a transmission power, orinterference information detected by the IoT device.20.A computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method according to any of claims 16-19..

Citation Information

Patent Citations

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  • Considerations for overlap between data and energy harvesting

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  • Energy saving signal transmission method and apparatus, device, and storage medium

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