Devices and methods for communication

Bi-static reader configurations with UE exchange enable efficient communication and resource management for battery-less IoT devices, addressing the need for manual energy replenishment in automated systems.

WO2025208868A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/132485
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-11-15
Publication Date
2025-10-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless IoT devices often require manual battery replacement or recharging, limiting their usability in automated and digitalized industries where energy storage capabilities are not feasible.

Method used

Implementing bi-static reader configurations using first and second user equipment (UE) with configuration information exchange, including IDs and resource management, to support ambient IoT operations without energy storage.

Benefits of technology

Enables efficient communication and resource management for battery-less IoT devices, facilitating seamless integration into automated systems without manual energy replenishment.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024132485_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024132485_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader. In an aspect, A base station obtains configuration information of bi-static readers for a device, wherein the bi-static readers comprise a first user equipment (UE) which is a transmitting reader and a second UE which is a receiving reader. The base station transmits the configuration information to at least one of the first UE or the second UE.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DEVICES AND METHODS FOR COMMUNICATION

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to devices and methods for communication.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 ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader.

[0005] Some implementations of the method and devices described herein include, obtaining configuration information of bi-static readers for a device, wherein the bi-static readers comprise a first user equipment (UE) which is a transmitting reader and a second UE which is a receiving reader; and transmitting the configuration information to at least one of the first UE or the second UE.

[0006] Some implementations of the method and devices described herein include, obtaining the configuration information by: receiving, from a core network device, assistance information comprising the configuration information.

[0007] In some implementations of the method and devices described herein, the configuration information comprises the following: an indication of usage of the bi-static readers; an identity (ID) of the transmitting reader; and an ID of the receiving reader.

[0008] Some implementations of the method and devices described herein include, obtaining the configuration information by: receiving, from the transmitting reader, assistance information comprising the configuration information.

[0009] In some implementations of the method and devices described herein, the configuration information comprises the following: an indication of usage of the bi-static readers; and an ID of the receiving reader.

[0010] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting the configuration information by: transmiting, to the receiving reader, an ID of the transmitting reader.

[0011] Some implementations of the method and devices described herein include, obtaining the configuration information by: receiving, from the transmitting reader, assistance information including information for determining the receiving reader; and determining the receiving reader based on the information for determining the receiving reader.

[0012] Some implementations of the method and devices described herein include, obtaining the configuration information by: receiving, from a core network device, assistance information including an ID of the transmitting reader and information for determining the receiving reader; and determining the receiving reader based on the information for determining the receiving reader.

[0013] In some implementations of the method and devices described herein, the information for determining the receiving reader comprises at least one of the following: a type of the transmitting reader; information indicating whether the transmitting reader supports a bi-static reader configuration; information indicating whether a carrier wave (CW) node is co-sited with the transmitting reader; a location of the transmitting reader; or a distance between the transmitting reader and the base station.

[0014] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting the configuration information by: transmitting, to the transmitting reader, an ID of the receiving reader.

[0015] Some implementations of the method and devices described herein include, obtaining the configuration information by: determining usage of the bi-static readers, an ID of the transmitting reader and an ID of the receiving reader.

[0016] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting the configuration information by: transmitting, to the receiving reader, an ID of the transmitting reader; and transmitting, to the transmitting reader, the ID of the receiving reader.

[0017] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from a core network device, a serving request; and transmitting, to a base station, assistance information associated with configuration information of bi-static readers for a device, wherein the bi-static readers comprise the first UE which is a transmitting reader and a second UE which is a receiving reader.

[0018] In some implementations of the method and devices described herein, the configuration information is included in the assistance information, and the configuration information comprises the following: an identity (ID) of the receiving reader; and an indication of usage of the bi-static readers.

[0019] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from the core network device, an identity (ID) of the receiving reader.

[0020] In some implementations of the method and devices described herein, configuration information comprises an identity (ID) of the receiving reader, and the assistance information comprises information for determining the receiving reader.

[0021] In some implementations of the method and devices described herein, the information for determining the receiving reader comprises at least one of the following: a type of the transmitting reader; information indicating whether the transmitting reader supports a bi-static reader configuration; information indicating whether a carrier wave (CW) node is co-sited with the transmitting reader; a location of the transmitting reader; or a distance between the transmitting reader and the base station.

[0022] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, and from the base station, the ID of the receiving reader.

[0023] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from a base station, information of at least one resource set for one of the following: first transmission from a device to the UE which is a receiving reader, or second transmission from the UE which is a transmitting reader to the device.

[0024] In some implementations of the method and devices described herein, the UE is the receiving reader, and the at least one resource set comprises a receiving resource set for the first transmission.

[0025] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from the base station, an identity (ID) of the transmitting reader; and mapping the receiving resource set to the ID of the transmitting reader.

[0026] In some implementations of the method and devices described herein, the UE is the transmitting reader, and the at least one resource set comprises a receiving resource set for the first transmission and a transmitting resource set for the second transmission.

[0027] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from the base station, an ID of the receiving reader; and mapping the receiving resource set with the ID of the receiving reader.

[0028] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from the base station, an indication that the at least one resource set is to be released; or determining that, based on the first transmission or the second transmission being completed, the at least one resource set is to be released.

[0029] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to a second user equipment (UE) which is a receiving reader, information of a receiving resource set for first transmission from a device to the receiving reader; and transmitting, to a first UE which is a transmitting reader, the information of the receiving resource set, and information of a transmitting resource set for second transmission from the transmitting reader to the device.

[0030] Some implementations of the method and devices described herein include, at least one of the following: transmitting, to the receiving reader, an identity (ID) of the transmitting reader; or transmitting, to the transmitting reader, an ID of the receiving reader.

[0031] Some implementations of the method and devices described herein include, at least one of the following: transmitting, to the receiving reader, a first indication that the receiving resource set is to be released; or transmit, to the transmitting reader, a second indication that the transmitting resource set is to be released.

[0032] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to a base station, information of at least one resource for transmission from a device to a receiving reader, wherein the UE is a transmitting reader or the receiving reader.

[0033] In some implementations of the method and devices described herein, the UE is the transmitting reader, and the information of at least one resource is transmitted along with an identity (ID) of the receiving reader.

[0034] In some implementations of the method and devices described herein, the UE is the transmitting reader, and the information of at least one resource set is determined by the transmitting reader and transmitted after transmission from the transmitting reader to the device.

[0035] In some implementations of the method and devices described herein, the UE is the receiving reader, and the information of at least one resource is transmitted along with an ID of the transmitting reader.

[0036] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving the following from the base station: a request for the information of the at least one resource, and an ID of the transmitting reader; and determining the information of the at least one resource.

[0037] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, a data size for the transmission; and determining the information of the at least one resource based on the data size.

[0038] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to a base station, a request for information of the at least one resource for transmission from a device to a receiving reader, and an identity (ID) of the a second UE which is the receiving reader; and receiving, from a base station, the information of the at least one resource and the ID of the receiving reader.

[0039] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to the base station, a data size for the transmission.

[0040] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from a user equipment (UE) , information of at least one resource for transmission from a device to a receiving reader, wherein the UE is a transmitting reader or the receiving reader.

[0041] In some implementations of the method and devices described herein, the UE is a transmitting reader, and the information of the at least one resource is received along with an identity (ID) of the receiving reader.

[0042] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to the receiving reader, the information of the at least one resource and an ID of the transmitting reader.

[0043] In some implementations of the method and devices described herein, the UE is a receiving reader, and some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from the transmitting reader, a request for the information of the at least one resource, and an ID of the receiving reader; and transmitting, to the receiving reader, the request for the information of the at least one resource, and an ID of the transmitting reader.

[0044] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from the transmitting reader, a data size for the transmission; and transmiting, to the receiving reader, the data size for the transmission.

[0045] In some implementations of the method and devices described herein, the information of the at least one resource is received along with an ID of the transmitting reader.

[0046] Some implementations of the method and devices described herein include, transmiting, to the transmitting reader, the information of the at least one resource and an ID of the receiving reader.

[0047] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to a base station, a request for at least one resource for transmission from a device to a second UE which is receiving reader; and receiving, from the base station, information of the at least one resource.

[0048] In some implementations of the method and devices described herein, the request is transmitted along with an identity (ID) of the receiving reader and a data size for the transmission.

[0049] In some implementations of the method and devices described herein, the information of the at least one resource is received along with an ID of the receiving reader.

[0050] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from a first user equipment (UE) which is a transmitting reader, a request for at least one resource for transmission from a device to a receiving reader; and transmitting information of the at least one resource to the the first UE and a second UE which is the receiving reader.

[0051] In some implementations of the method and devices described herein, the request is received along with an identity (ID) of the receiving reader and a data size for the transmission.

[0052] Some implementations of the method and devices described herein include, determining, based on the data size, the information of the at least one resource.

[0053] In some implementations of the method and devices described herein, the information of the at least one resource to the transmitting reader is transmitted along with an ID of the receiving reader; or the information of the at least one resource to the receiving reader is transmitted along with an ID of the transmitting reader.

[0054] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from a base station, information of at least one resource and an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader.

[0055] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving the following from a second user equipment (UE) which is a receiving reader: an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader, a resource index of at least one resource for transmission from a device to the receiving reader, and at least one reception result of the transmission; and transmitting the following to the transmitting reader: an ID of a receiving reader, the resource index for the transmission, and the at least one reception result of the transmission.

[0056] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from the transmitting reader, an ID of the receiving reader, and resource configuration information of random access resource for the device; and transmiting, to the receiving reader, the ID of the transmitting reader and the resource configuration information.

[0057] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to a base station, an identity (ID) of a second UE which is a receiving reader, and resource configuration information of random access for a device; and receiving, from the base station, an ID of the receiving reader, a resource index for transmission from the device to the receiving reader, and at least one reception result of the transmission by the receiving reader.

[0058] Some implementations of the method and devices described herein include, determining, based on mapping information between at least one resource for transmission from a device to the second UE and an identity (ID) of a first UE, a transmitting reader, wherein the first UE is the transmitting reader, and the second UE is a receiving reader; and transmitting, to a base station, the ID of the transmitting reader, a resource index of the at least one resource for the transmission, and at least one reception result of the transmission.

[0059] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from the base station, the ID of the transmitting reader and resource configuration information of random access for the device.

[0060] Some implementations of the method and devices described herein include, determining, based on mapping information between at least one resource for transmission from a device to the second UE which is a receiving reader and an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader, the transmitting reader; and transmitting, to a base station, at least one reception result of the transmission, an identity (ID) of a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device.

[0061] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from the device, the transmission with the AS ID on the at least one resource.

[0062] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from a base station, at least one reception result, an identity (ID) of a second UE which is a receiving reader, and an access stratum (AS) ID of a device.

[0063] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from a second user equipment (UE) which is a receiving reader, at least one reception result of transmission from a device to the receiving reader, an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device; and transmitting, to the transmitting reader, the at least one reception result, an ID of a receiving reader, and the AS ID.

[0064] Some implementations of the method and devices described herein include, determining, based on mapping information between at least one resource for transmission from a device to the second UE which is a receiving reader and an identity (ID) of a serving request, the ID of the serving request; and transmitting, one of the following: a first set of information to a base station or a core network device; or a second set of information to the base station; wherein the first set of information comprises the following: data received in the transmission from the device to the receiving reader and successfully decoded, and an ID of a service request; the second set of information comprises the following: a negative acknowledgment (NACK) , an ID of a first UE which is a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device, wherein the NACK indicates that data received in the transmission fails to be decoded.

[0065] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from the device, the transmission with the AS ID on the at least one resource.

[0066] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from a base station, a negative acknowledgment (NACK) , an identity (ID) of the first UE which is a transmitting reader and an access stratum (AS) ID of a device, wherein the NACK indicates that data received in the transmission fails to be decoded.

[0067] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from a second user equipment (UE) which is a receiving reader, a first set of information or a second set of information, wherein: the first set of information comprises the following: data received in transmission from a device to the receiving reader and successfully decoded, and an identity (ID) of a service request; the second set of information comprises the following: a negative acknowledgment (NACK) , an identity (ID) of first UE which is a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device, wherein the NACK indicates that data received in the transmission fails to be decoded.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0068] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0069] FIG. 1B illustrates an example of topology 1 associated with aspects of the present disclosure.

[0070] FIG. 1C illustrates an example of topology 2 associated with aspects of the present disclosure.

[0071] FIG. 1D illustrates an example of topology 3 associated with aspects of the present disclosure.

[0072] FIG. 1E illustrates another example of topology 3 associated with aspects of the present disclosure.

[0073] FIG. 1F illustrates an example of topology 4 associated with aspects of the present disclosure.

[0074] FIG. 1G illustrates an example of bi-static reader scenario in topology 2 associated with aspects of the present disclosure.

[0075] FIG. 2 illustrates an example signaling diagram illustrating an example process that supports ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0076] FIGS. 3A to 3C illustrate some example signaling diagrams illustrating example processes that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0077] FIGS. 4A to 4C illustrate some example signaling diagrams illustrating example processes that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0078] FIGS. 5A to 5C illustrate some example processes according the present disclosure.

[0079] FIGS. 6A to 6B illustrate some other example processes according the present disclosure.

[0080] FIGS. 7A to 7C illustrate some further example processes according the present disclosure.

[0081] FIG. 8 illustrates an example of a device that supports ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0082] FIG. 9 illustrates an example of a processor that supports ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0083] FIGS. 10 to 28 illustrate some flowcharts of methods that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0084] 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.

[0085] 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.

[0086] 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.

[0087] 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.

[0088] 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.

[0089] 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.

[0090] 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.

[0091] 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.

[0092] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0093] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system (or referred to as communication network) 100 that supports energy reporting for ambient IoT devices in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0094] 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.

[0095] 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.

[0096] 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.

[0097] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1A. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1A. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0098] 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.

[0099] 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) .

[0100] 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.

[0101] 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) ) .

[0102] 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.

[0103] 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) .

[0104] 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.

[0105] 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.

[0106] 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) .

[0107] 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.

[0108] 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.

[0109] 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.

[0110] 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.

[0111] 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.

[0112] 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.

[0113] In recent years, IoT has attracted much attention in the wireless communication world. More ‘things’a re expected to be interconnected for improving productivity efficiency and increasing comforts of life. Most of the wireless IoT devices are powered by battery that need to be replaced or recharged manually. The automation and digitalization of various industries open numbers of new markets requiring new IoT technologies of supporting battery-less devices with no energy storage capability or devices with energy storage that do not need to be replaced or recharged manually.

[0114] In 3GPP, TR 22.840 is being developed by 3GPP Technical Specification Group (TSG) SA WG1 (SA1) to capture use cases, traffic scenarios, device constraints of ambient power-enabled Internet of Things and identify new potential service requirements as well as new key performance indicators (KPIs) . And TSG Radio Access Network (RAN) has completed a Rel-18 RAN-level study item (SI) on Ambient IoT, which provides a terminological and scoping framework for future discussions of Ambient IoT. In RAN#102 meeting, a new SID was approved for continuous study for such kind of wireless IoT device, which called Ambient IoT (A-IoT, or AIoT) device.

[0115] There are sets or levels of grouping have been defined. The first, Grouping A, is on the basis of the deployment environment (s) described for a use case in TR 22.840, and the second, Grouping B, is on the basis of functionality / application described in TR 22.840.

[0116] Grouping A is related to the following aspects: indoor, outdoor, and indoor / outdoor. Grouping B is related to the following aspects: inventory, sensors, positioning, and command. These two groupings are then used to form representative use cases (rUCs) as follows, which are used in deployment scenarios and connectivity topologies: rUC1 (indoor inventory) , rUC2 (indoor sensors) , rUC3 (indoor positioning) , rUC4 (indoor command) , rUC5 (outdoor inventory) , rUC6 (outdoor sensors) , rUC7 (outdoor positioning) , rUC8 (outdoor command) . This resulted in the following mapping from SA1 use cases and traffic scenarios onto RAN rUCs, as shown in Table 1 which is the mapping between RAN representative use cases and SA1 use cases. Table 1

[0117] Deployment scenarios for Ambient IoT (A-IoT) have been studied on the basis of a list of characteristics, and the representative use case (s) applicable to a scenario. The possible descriptions of the characteristics are as below, as shown in Table 2. The study has considered Ambient IoT deployments in-band to NR, in guard-band of NR, and in standalone band from NR. Table 2

[0118] Several connectivity topologies for Ambient IoT (A-IoT) networks and devices may be defined, such as, topology 1 in FIG. 1B, topology 2 in FIG. 1C, topology 3 in FIGS. 1D and 1E, and topology 4 in FIG. 1F are shown as examples. In all these topologies, the Ambient IoT device may be provided with a carrier wave from other node (s) either inside or outside the topology. The links in each topology may be bidirectional or unidirectional. BS, UE, assisting node, or intermediate node in the topology (ies) could be multiple BSs or UEs, respectively. The mixture of indoor and outdoor placement of such nodes is regarded as a network implementation choice. Account would need to be taken of potential impact on device or node complexity. In the connectivity topologies, this does not imply the existence of multi-hop assisting or intermediate nodes.

[0119] FIG. 1B illustrates an example of topology 1 associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1B, in topology 1, the ambient IoT device 121 communicates with a base station (BS) 122 directly and bi-directionally. The communication between the BS 122 and the ambient IoT device 121 includes ambient IoT data and / or signalling. This topology includes the possibility of a transmission from the BS 122 to the ambient IoT device 121 and a different possibility of a transmission from the ambient IoT device 121 to the BS 122.

[0120] FIG. 1C illustrates an example of topology 2 associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1C, in topology 2, the ambient IoT device 131 communicates bi-directionally with an intermediate node 132 between the ambient IoT device 131 and base station 133. In this topology, the intermediate node 132 can be a relay node, an IAB node, a UE, a repeater, etc., which is capable of ambient IoT. The intermediate node 132 transfers ambient IoT data and / or signalling between the BS 133 and the ambient IoT device 131.

[0121] FIG. 1D illustrates an example of topology 3 associated with aspects of the present disclosure, and FIG. 1E illustrates another example of topology 3 associated with aspects of the present disclosure. In topology 3 with downlink assistance as shown in FIG. 1D and topology 3 with uplink assistance as shown in FIG. 1E, the Ambient IoT device 141 transmits data / signalling to a base station 143, and receives data / signalling from the assisting node 142; or the Ambient IoT device 141 receives data / signalling from a base station 143 and transmits data / signalling to the assisting node 142. In this topology, the assisting node 142 can be a relay, an IAB, a UE, or a repeater, etc. which is capable of ambient IoT.

[0122] FIG. 1F illustrates an example of topology 4 associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1F, in topology 4, the Ambient IoT device 151 communicates bidirectionally with a UE 152. The communication between UE 152 and the ambient IoT device 151 includes Ambient IoT data and / or signalling.

[0123] Some characteristics of deployment scenarios for Ambient IoT may refer to Tables 3-7. With Ambient IoT device indoors and base station indoors, a deployment scenario 1 is characterized according to Table 3. It should be noted that descriptions may not be applicable for some Devices (A, B) . Table 3

[0124] With Ambient IoT device indoors and base station outdoors, a deployment scenario 2 is characterized according to Table 4. Table 4

[0125] With Ambient IoT device indoors and UE-based reader, a deployment scenario 3 is characterized according to Table 5. Table 5

[0126] With Ambient IoT device outdoors and base station outdoors, a deployment scenario 4 is characterized according to Table 6. Table 6

[0127] With Ambient IoT device outdoors and UE-based reader, a deployment scenario 5 is characterized according to Table 7. Table 7

[0128] Ambient IoT devices are characterized in the study according to their energy storage capacity, and capability of generating RF signals for their transmissions.

[0129] A device has either no energy storage at all or limited energy storage is considered. Relying on these storage capacities, the study considers the following set of Ambient IoT devices A, B and C. For device A, there is no energy storage, no independent signal generation / amplification, i.e. backscattering transmission. For device B, it has energy storage, no independent signal generation, i.e. backscattering transmission. Use of stored energy can include amplification for reflected signals. For device C, it has energy storage, has independent signal generation, i.e., active RF components for transmission. A limited energy storage can be different among implementations within the device B or implementations within the device C, and different between the device B and the device C.Such storage is expected to be order (s) of magnitude smaller than an NB-IoT device would typically include. The devices A, B, and C are able to demodulate control, data, etc. from the relevant entity in RAN according to connectivity topology.

[0130] Among the topologies for the AIoT as described, one topology for AIoT is topology 2, in which the reader that communicate with AIoT device is a UE type, which is controlled by the network. During RAN2 meeting discussion, it was agreed the Uu interface is reused between the UE reader and gNB, and the resource of AIoT air interface is configured via dedicated signaling by the gNB. In RAN1, one of the scenarios is the bi-static readers, in which the transmitting reader (also called activate reader) , and reception reader is two separate readers. With reference to FIG. 1G which illustrates an example of bi-static reader scenario in topology 2 associated with aspects of the present disclosure, the R2D transmission which is from the reader to the device is between the transmitting reader 161 and the device 164, while D2R transmission which is from the device to the reader is between the device 164 and reception reader 162. In topology 2, these two readers 161 and 162 are both controlled by the gNB 163.

[0131] In some embodiments of the present disclosure, one or more solutions are provided for solve some issues, such as the following issues #1 to #3. Specifically, the issue #1 is about how to determine bi-static reader configuration and reception UE reader by the gNB. The issue #2 is about how to coordinate AIoT air interface resource allocation between two readers. The issue #3 is about how to transfer received D2R data by the reception UE reader. Principles and implementations of embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to FIGS. 2-28.

[0132] In some examples below, the phrase “base station” and “gNB” may be used interchangeably. “First user equipment” , “first UE” , “transmitting UE reader” “activate UE reader” and “transmitting reader” may be used interchangeably. The phrase “second user equipment” , “second UE” , “reception UE reader” and “receiving reader” may be used interchangeably. “AIoT device” and “device” may be used interchangeably.

[0133] FIG. 2 illustrates an example signaling diagram illustrating an example process that supports ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The process 200 as shown in FIG. 2 involves a first user equipment (UE) 201, a second UE 202, a base station 203, and a core network device 204. In some examples, an example of the first UE 201 may be a transmitting reader. An example of the second UE 202 may be a receiving reader. An example of the base station 203 may be a gNB. In some examples, the first UE 201 and the second UE 202 may perform operation (s) related to transmitting or receiving in the process 200 via their transceivers, respectively.

[0134] In the process 200, as shown in FIG. 2, at 213, the base station 203 may obtain configuration information of bi-static readers for a device (e.g. A-IoT device) . The bi-static readers comprise the first UE 201 which is the transmitting reader and the second UE 202 which is the receiving reader. The base station 203 may transmit the configuration information to the first UE 201 and / or the second UE 202. In some examples, obtaining the configuration information may comprise determining the configuration information or receiving the configuration information.

[0135] In some examples, the base station 203 may obtain the configuration information by: receiving, from the core network device 204, assistance information comprising the configuration information. Such examples may refer to operation 511 in FIG. 5A or operation 541 in FIG. 5B.

[0136] In some examples, the configuration information from the core network device 204 comprises an indication of usage of the bi-static readers, an identity (ID) of the transmitting reader, and an ID of the receiving reader. The details may refer to the operation 511 in FIG. 5A.

[0137] In some examples, the base station 203 may obtain the configuration information by: receiving, from the transmitting reader i. e, the first UE 201, assistance information comprising the configuration information. In some examples, the configuration information comprises an indication of usage of the bi-static readers and an ID of the receiving reader. Such examples may refer to operation 523 in FIG. 5A or operation 533 in FIG. 5B.

[0138] For example, as shown at 211, the first UE 201 may receive, from the core network device 204, a serving request. In some examples, the first UE 201 may also receive, from the core network device 204, an ID of the receiving reader. The details may further refer to operations 521 in FIG. 5B. Then, at 212, the first UE 201 may transmit, to the base station 203, assistance information associated with the configuration information of bi-static readers for a device. In such examples, the configuration information is included in the assistance information, and the configuration information comprises an ID of the receiving reader and an indication of usage of the bi-static readers.

[0139] In some examples, the base station 203 obtain the configuration information by:receiving, from the transmitting reader, assistance information including information for determining the receiving reader. The configuration information transmitted by the first UE, i.e. the transmitting reader may also comprise an ID of the receiving reader. Then the base station 203 may determine the receiving reader based on the information for determining the receiving reader. The details may further refer to 533-535 in FIG. 5B.

[0140] In some examples, the base station 203 may transmit the configuration information by: transmiting, to the receiving reader, an ID of the transmitting reader, e.g. an example shown at 513 in FIG. 5A.

[0141] In some examples, the base station 203 may obtain the configuration information by: receiving, from a core network device, assistance information including an ID of the transmitting reader and information for determining the receiving reader. Then the base station 203 may determine the receiving reader based on the information for determining the receiving reader.

[0142] In some examples, the information for determining the receiving reader comprises a type of the transmitting reader, information indicating whether the transmitting reader supports a bi-static reader configuration, information indicating whether a carrier wave (CW) node is co-sited with the transmitting reader, a location of the transmitting reader, a distance between the transmitting reader and the base station, or any combination thereof.

[0143] In some examples, as shown at 215, the base station 203 may transmit the configuration information by: transmitting, to the transmitting reader, an ID of the receiving reader. Then the the first UE 201, i.e. the transmitting reader may receive, from the base station, the ID of the receiving reader. The examples are further shown at 537 or 545 in FIG. 5B.

[0144] In some examples, the base station 203 may obtain the configuration information by: determining usage of the bi-static readers, an ID of the transmitting reader and an ID of the receiving reader. The examples are further shown at 553 in FIG. 5C.

[0145] In some examples, as shown at 214 and 215, the base station 203 may transmit the configuration information to the first UE 201 and the second UE 202, for example, the base station 203 may transmit, to the receiving reader, an ID of the transmitting reader; and transmitt to the transmitting reader, the ID of the receiving reader. The examples are further shown at 513 and 515 in FIG. 5A, or 555 and 557 in FIG. 5C.

[0146] FIGS. 3A to 3C illustrate some example signaling diagrams illustrating example processes that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0147] The processes (300-1, 300-2, 300-3) as shown in FIGS. 3A to 3C involve a first user equipment (UE) 301, a second UE 302, and a base station 303. In some examples, an example of the first UE 301 may be a transmitting reader. An example of the second UE 302 may be a receiving reader. An example of the base station 303 may be a gNB.

[0148] In a process 300-1, as shown in FIG. 3A, at 311, the base station 303 may transmit, to the second UE 302 which is a receiving reader, information of a receiving resource set for first transmission. The first transmission is transmission from a device to the receiving reader. At 312, the base station 303 may transmit, to the first UE 301 which is a transmitting reader, the information of the receiving resource set, and information of a transmitting resource set for second transmission. The second transmission is transmission from the transmitting reader to the device.

[0149] In some examples, the base station 303 may transmit, to the receiving reader, an identity (ID) of the transmitting reader. In some examples, the base station 303 may transmit, to the transmitting reader, an ID of the receiving reader.

[0150] On the UE side, e.g. the first UE 301 or the second UE 302, the UE may receive, from the base station 303, the information of at least one resource set. For example, the at least one resource set may be used for first transmission from a device to the UE which is a receiving reader. Alternatively, the at least one resource set can be used for second transmission from the UE which is a transmitting reader to the device. The first transmission is an example of D2R transmission. The second transmission is an example of R2D transmission.

[0151] In some examples, the UE is the receiving reader, i. e the second UE 302, and the at least one resource set comprises a receiving resource set for the first transmission.

[0152] In some examples, the second UE 302 may receive, from the base station 303, an identity (ID) of the transmitting reader, and may map the receiving resource set to the ID of the transmitting reader.

[0153] In some examples, the UE is the transmitting reader, i.e. the first UE 301, and the at least one resource set comprises a receiving resource set for the first transmission and a transmitting resource set for the second transmission. The first UE 301 may receive, from the base station 303, an ID of the receiving reader, and may map the receiving resource set with the ID of the receiving reader.

[0154] In some examples, the base station 303 may transmit, to the receiving reader, a first indication that the receiving resource set is to be released. Additionally or alternatively, the base station 303 may transmit, to the transmitting reader, a second indication that the transmitting resource set is to be released.

[0155] On the UE side, the UE (the first UE 301 or the second UE 302) may receive, from the base station, an indication that the at least one resource set is to be released. Alternatively, the UE may determine that, based on the first transmission or the second transmission being completed, the at least one resource set is to be released.

[0156] In a process 300-2, as shown in FIG. 3B, at 321 or 325, the UE (the first UE 301 or the second UE 302) may transmit, to the base station 303, information of at least one resource for transmission from a device to a receiving reader. On the base station 303 side, the base station 303 may receive, from the UE, information of at least one resource for transmission from a device to a receiving reader. The UE is a transmitting reader (the first UE 301) or the receiving reader (the second UE 302) . Prior to transmitting the information of at least one resource, the UE may determine the at least one resource. In other words, at 321 or 325, the UE (the first UE 301 or the second UE 302) for transmitting the information of at least one resource is also the UE which determine the at least one resource. The details may further refer to FIG. 6B. In example 6-2 in FIG. 6B, the transmitting UE reader 601 is an example of the first UE 301 for transmitting the information of at least one resource in the process 300-2. In example 6-3 in FIG. 6B, the reception UE reader 602 is an example of the second UE 302 for transmitting the information of at least one resource in the process 300-2.

[0157] In some examples, the UE is the transmitting reader, and the information of at least one resource is transmitted by the transmitting reader, and received by the base station 303, along with an identity (ID) of the receiving reader. In some examples, the UE is the transmitting reader, and the information of at least one resource set is determined by the transmitting reader and transmitted after transmission from the transmitting reader to the device. The transmission from the transmitting reader to the device, i.e. the R2D transmission.

[0158] In some examples, the UE is the receiving reader, and the information of at least one resource is transmitted by the receiving reader, and received by the base station 303, along with an ID of the transmitting reader.

[0159] In some examples, the UE (the first UE 301 or the second UE 302) which transmits the at least one resource is the receiving reader, i.e. the second UE 302. The second UE 302 may receive, from the base station, a request for the information of the at least one resource and an ID of the transmitting reader. Then the second UE 302 may determine the information of the at least one resource.

[0160] In some examples, the UE (e.g. the second UE 302) may receive a data size for the transmission, and may determine the information of the at least one resource based on the data size.

[0161] In some examples, the base station 303 may transmit, to the receiving reader, the information of the at least one resource and an ID of the transmitting reader.

[0162] In some examples, the UE is a receiving reader. At 323, the first UE 301 may transmit, to the base station 303, a request for information of the at least one resource for transmission from a device to a receiving reader, and an identity (ID) of the second UE 302 which is the receiving reader. The base station 303 may receive, from the transmitting reader (i.e., the first UE 301) request for the information of the at least one resource, and an ID of the receiving reader. The base station 303 may transmit, to the receiving reader, the request for the information of the at least one resource, and an ID of the transmitting reader.

[0163] In some examples, the first UE (i.e. the transmitting reader) may transmit, to the base station, a data size for the transmission. The base station 303 may receive, from the transmitting reader, the data size for the transmission. Then the base station 303 may transmit, to the receiving reader, the data size for the transmission.

[0164] In some examples, as shown at 327, the base station 303 may transmit, to the transmitting reader, the information of the at least one resource and an ID of the receiving reader. The first UE 301 (i.e. the transmitting reader) receive, from the base station 303, the information of the at least one resource and the ID of the receiving reader.

[0165] In a process 300-3, as shown at 331, in FIG. 3C, the first UE 301 may transmit, to the base station 303, a request for at least one resource for transmission from a device to a second UE which is receiving reader. The base station may receive, from the first UE which is a transmitting reader, the request for at least one resource for transmission from a device to a receiving reader. In some examples, the request is transmitted along with an identity (ID) of the receiving reader and a data size for the transmission.

[0166] The base station 303 may transmit, information of the at least one resource to the first UE 301 and the second UE 302 which is the receiving reader.

[0167] At 332, the first UE 301 may receive, from the base station 303, the information of the at least one resource. In some examples, the information of the at least one resource is received along with an ID of the receiving reader by the first UE 301.

[0168] In some examples, on the base station 303 side, the request is received along with an identity (ID) of the receiving reader and a data size for the transmission.

[0169] In some examples, the base station 303 may determine, based on the data size, the information of the at least one resource.

[0170] In some examples, the information of the at least one resource to the transmitting reader is transmitted along with an ID of the receiving reader. In some examples, the information of the at least one resource to the receiving reader is transmitted along with an ID of the transmitting reader.

[0171] In some examples, as shown at 333, the second UE 302 may receive, from the base station 303, the information of at least one resource and an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader.

[0172] FIGS. 4A to 4C illustrate some example signaling diagrams illustrating example processes that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0173] The processes (400-1, 400-2, 400-3) as shown in FIGS. 4A to 4C involve a first user equipment (UE) 401, a second UE 402, and a base station 403. A core network device 404 in FIG. 4C is addtionally shown. In some examples, an example of the first UE 401 may be a transmitting reader. An example of the second UE 402 may be a receiving reader. An example of the base station 403 may be a gNB.

[0174] In the process 400-1 as shown in FIG. 4A, the first UE 401 is the transmitting reader, and the second UE 402 is a receiving reader. At 411, the first UE 401 may transmit, to the base station 403, an identity (ID) of the second UE 402 which is the receiving reader, and resource configuration information of random access for a device. Then the base station 403 may receive, from the transmitting reader (i.e. the first UE 401) , the ID of the receiving reader, and the resource configuration information of random access resource for the device.

[0175] The base station 403 may transmit, to the receiving reader (i.e. the second UE 402) , the ID of the transmitting reader and the resource configuration information of random access for the device. The second UE 402 receives, from the base station, the ID of the transmitting reader and the resource configuration information of random access for the device.

[0176] At 412, based on mapping information between at least one resource for transmission from a device to the second UE 402 and an identity (ID) of the first UE 401, the second UE 402 may determine the transmitting reader.

[0177] At 413, the second UE 402 transmits, to the base station 403, the ID of the transmitting reader, a resource index of the at least one resource for the transmission from the device (e.g. the AIoT device) to the receiving reader, and at least one reception result of the transmission. The base station 403 receives, from the second UE 402 (i.e. the receiving reader) , the identity (ID) of the first UE 401 (i.e. the transmitting reader) , the resource index of at least one resource for transmission from the device (e.g. the AIoT device) to the receiving reader, and at least one reception result of the transmission.

[0178] At 414, the base station 403 transmits, to the transmitting reader, an ID of the receiving reader, the resource index for the transmission from the device to the receiving reader, and the at least one reception result of the transmission. The first UE 401 receives, from the base station 403, the ID of the receiving reader, the resource index for transmission from the device to the receiving reader, and the at least one reception result of the transmission by the receiving reader.

[0179] In the process 400-2 as shown in FIG. 4B, the first UE 401 is the transmitting reader, and the second UE 402 is a receiving reader. The second UE 402 receives, from the device, the transmission with the AS ID on the at least one resource. At 421, the second UE 402 may determine the transmitting reader based on mapping information between at least one resource for transmission from a device to the second UE 402 which is a receiving reader and an identity (ID) of the first UE (transmitting reader) 401.

[0180] At 422, the second UE 402 transmits, to the base station 403, at least one reception result of the transmission, an identity (ID) of a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device. The base station 403 receives, from the second UE 402 (i.e the receiving reader) , at least one reception result of transmission from a device (e.g. AIoT device) to the receiving reader, an identity (ID) of the first UE 401 (i.e. the transmitting reader) , and the AS ID. The AS ID of the device, e.g. the AS ID of the AIoT device, and may be an AIoT air interface identity to identify the AIoT device by a reader.

[0181] At 423, the base station 403 transmits, to the transmitting reader (i.e. the first UE 401) , the at least one reception result, the identity (ID) of the receiving reader, and the access stratum (AS) ID of the device. The first UE 401 receives, from the base station 403, the at least one reception result, the identity (ID) of the second UE 402 (i.e. the receiving reader) , and the AS ID.

[0182] In the process 400-3 as shown in FIG. 4C, the first UE 401 is the transmitting reader, and the second UE 402 is a receiving reader.

[0183] The second UE 302 may receive, from the device, the transmission with the AS ID on the at least one resource. At 431, the second UE 402 determines an ID of the serving request (i.e. a service request ID) based on mapping information between at least one resource for transmission from a device (e.g. AIoT device) to the second UE 402 (i.e. the receiving reader) and an identity (ID) of a serving request.

[0184] The second UE 402 transmits a first set of information to the base station 403 or the core network device (CN) 404, as shown at 432a or 432b. On the base station 403 side or the CN side, the base station 403 or the CN may receive, from the second UE 402 (i.e. the receiving reader) , the first set of information. In some examples, the first set of information comprises data received in the transmission from the device to the receiving reader and successfully decoded, and an ID of a service request.

[0185] Alternatively, the second UE 402 transmits a second set of information to the base station 403, as shown at 433. Then the base station 403 receives the second set of information. In some examples, the second set of information comprises a negative acknowledgment (NACK) , an ID of a first UE which is a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device. The NACK can indicate that data received in the transmission fails to be decoded.

[0186] At 434, the base station 403 may transmit, to the first UE 401, the negative acknowledgment (NACK) , the identity (ID) of the first UE (i.e. the transmitting reader) and the access stratum (AS) ID of the device. Then the first UE 401 may receive, from the base station 403, the NACK, the ID of the first UE (i.e. the transmitting reader) and the AS ID. The NACK indicates that data received in the transmission fails to be decoded.

[0187] FIGS. 5A to 5C illustrate some example processes according the present disclosure. The processes 500-1, 500-2, and 500-3 shown in FIGS. 5A to 5C provide some solutions for solving the issue #1 above. There may be some options for solving the issue #1.In one embodiment, when a core network (CN) indicates a service request to a radio access network (RAN) side, the RAN side needs to determine whether bi-static reader needs to be configured and which is target transmitting / reception UE reader. For example, in an Option 1, core network (CN) may determine bistatic readers, and indicate associated information to RAN (e.g. the base station, gNB) side.

[0188] The Option 1 will be described as Option 1-1 and Option 1-2 below. Specifically, in the Option 1-1, with reference to example 5-1 of the process 500-1 in FIG. 5A, at 511, the CN 504 may transmit assistance information which includes bi-static reader configuration to the gNB 503. The assistance information includes at least associated transmitting UE reader ID (an example of ID of the first UE) and reception UE reader ID (an example of ID of the second UE) . The assistance information may further include an indication of usage of bi-static readers. After the gNB 503 receives such information, the gNB 503 will determine transmitting / reception UE reader 501 / 502, Then the gNB 503 sends the transmitting UE reader ID to the reception UE reader 502, and sends the reception UE reader ID to the transmitting UE reader 501, as shown at 513 and 515.

[0189] In the Option 1-2, with reference to example 5-2 of the process 500-1 in FIG. 5A, at 521, the CN 504 transmits assistance information which includes bi-static reader configuration to the transmitting UE reader 501. The assistance information includes at least associated reception UE reader ID, and an indication of usage of bi-static readers. Then the transmitting UE reader 501 may indicate this information (e.g. the assistance information) to the gNB 503, as shown at 523. The gNB 503 determines a reception UE reader (e.g. the reception UE reader 501) . At 525, the gNB 503 then transmits the transmitting UE reader ID to the reception UE reader 502.

[0190] In another option, e.g. an Option 2, the CN 504 may select the transmitting UE reader 501, and the gNB 503 determines the reception UE reader 502. The Option 2 will be described as Option 2-1 and Option 2-2 below. Specifically, in the Option 2-1, with reference to example 5-3 of process 500-2 shown in FIG. 5B, at 531, the CN 504 tranmsits a service request to the transmitting UE reader 501. Then, at 533, the transmitting UE reader 501 optionally sends assistance information to the gNB 503 to request AIoT air interface resource. In the assistance information, the transmitting UE reader 501 may also send information for reception UE reader selection, i.e. information for selecting the reception UE reader 502. For example, the information includes a transmitting UE reader type (an example of a type of the first UE) , whether the transmitting UE reader 501 supports bi-static reader configuration or not, whether a CW node is co-sited with the transmitting UE reader 501, the location of the transmitting UE reader 501, or the distance between the transmitting UE reader 501 and the gNB 503, etc. After receiving such information, at 535, the gNB 503 determines whether to configure the bi-static UE readers, and selects the reception UE reader 502. Then, at 537, the gNB 503 can send the reception UE reader ID to the transmitting UE reader 501.

[0191] In an Option 2-2, with reference to example 5-4 of the process 500-2 shown in FIG. 5B, at 541, the CN 504 transmits a service request to the gNB 503. The CN 504 may indicate the transmitting UE reader ID and optionally associated information for selecting the reception UE reader 502. In some examples, information for selecting the reception UE reader 501 includes a transmitting UE reader type (i.e. the type of the first UE) , whether the transmitting UE reader supports bi-static reader configuration or not, whether an carrier wave (CW) node is co-sited with the transmitting UE reader 501, the location of the transmitting UE reader 501, or the distance between the UE reader (e.g. the transmitting UE reader 501) and the gNB 503, etc. After receiving such information, at 543, the gNB 503 determines whether to configure bi-static UE readers, and selects the reception UE reader 502. Then, at 545, the gNB 503 may send the reception UE reader ID (an example of the ID of the second UE) to the transmitting UE reader 501.

[0192] In an Option 3, with reference to example 5-5 in the process 500-3 shown in FIG. 5C, the gNB 503 determines the transmitting UE reader 501 and the reception UE reader 502. Specifically, at 551, the CN 504 sends a service request and assistance information to the gNB 503. At 553, the gNB 503 then determines whether bi-static UE readers are used. The gNB 503 determines the transmitting UE reader 501 and the reception UE reader 502 if it is determined to use bi-static UE readers. At 555 and 557, the gNB 503 then sends the transmitting UE reader ID to the reception UE reader 502, and sends the reception UE reader ID to the transmitting UE reader 501.

[0193] FIGS. 6A to 6B illustrate some other example processes according the present disclosure. The processes 600-1, 600-2 shown in FIGS. 6A to 6B provide some solutions for solving the issue #2 above. There may be some options for solving the issue #2. For example, after bi-static UE readers are determined, the gNB 603 may allocate resource for AIoT air interface procedure to transmitting / reception UE reader 601 / 602. In an Option 1, the gNB 603 may allocate a resource pool (mode 2 like resource allocation) that contains a set of radio resource for AIoT air interface. Specially, the gNB 603 configures reception resource set (or referred to as receiving resource set) to the reception UE reader 602, and also indicates the associated transmitting UE reader ID. Then the reception UE reader 602 may mapping the configured resource to the transmitting UE reader ID, and will receive D2R transmission in the reception resource set. On the other hand, the gNB 603 configures the transmission resource set (or referred to as transmitting resource set) for R2D transmission to the transmitting UE reader 601, and also configures the reception resource set and associated reception UE reader ID to transmitting UE reader 601. Then the transmitting UE reader 601 will mapping reception resource set with the reception UE reader ID, and will schedule D2R transmission resource in this resource set.

[0194] With reference to example 6-1 of the process 600-1 shown in FIG. 6A, at 611, the gNB 603 configures a reception resource set to the reception UE reader 602. At 613, the gNB 603 configures a transmitting resource set and a reception resource set to the transmitting UE reader 601. Transmitting / reception UE reader 601 / 602 will mapping reception resource set with peer UE reader ID. The allocated reception resource set may be released by the transmitting / reception UE reader 601 / 602 based on an indication from the gNB 603, or released autonomously when the AIoT procedure for specific service request finishes.

[0195] In another option, e.g. Option 2, which may be decribed as three options below: Option 2-1 to Option 2-3. In the Option 2-1, the transmitting UE reader 601 schedules the reception resource for D2R transmission. After the transmitting UE reader 601 sends R2D transmission to the AIoT device 604, it indicates the allocated reception resource and associated reception UE reader 602 to the gNB 603. The gNB 603 then forwards the reception resource to the reception UE reader 602 with associated transmitting UE reader ID.And the reception UE reader 602 will monitor and receive D2R transmission in the reception resource. With reference to example 6-2 of the process 600-2 shown in FIG. 6B, the transmitting UE reader 601 determines (e.g. selects, or allocates) reception resource (i.e. D2R resource) for D2R transmission. Specifically, as shown at 621-623, the transmitting UE reader 601 sends allocated D2R resource and the reception UE reader ID to the gNB 603 after R2D transmission, and the gNB 603 transmits the D2R resource and the transmitting UE reader ID to the target reception UE reader 602. At 624, the device (i.e. the AIoT device 604) transmits D2R transmission to the reception UE reader 602.

[0196] In the Option 2-2, the transmitting UE reader 601 requests the reception resource and optionally indicates a data size for transmission to the reception UE reader 602 via the gNB 603. The reception UE reader 602 determines reception resource for D2R transmission based on the data size (if has) , and sends to the target transmitting UE reader 601 via the gNB 603 before R2D transmission. With reference to example 6-3 of the process 600-2 shown in FIG. 6B, at 631, the transmitting UE reader 601 transmits a request for the reception resource (i.e. D2R resource request) to the gNB 603. The D2R resource request is transmitted long with associated reception UE reader ID and a data size for D2R transmission. At 632, the gNB 603 transmits the D2R resource request, the data size, and the transmitting UE reader ID to the reception UE reader 602. At 633, the reception UE reader 602 determines the reception resource according to the data size for transmission. At 634, the reception UE reader 602 indicates such resource to the gNB 603. The reception resource may be transmitted, to the gNB 603, long with the transmitting UE reader ID. At 635, the gNB 603 sends the reception resource and associated reception UE reader ID to the transmitting UE reader 601. After receiving the reception resource from the gNB 603, at 636, the transmitting UE reader 601 sends R2D transmission to the device 604. And at 637, the device 604 will perform D2R transmission on the resource.

[0197] In the Option 2-3, the transmitting UE reader 601 transmit, to gNB, a request for reception resource. The associated reception UE reader ID and a data size for D2R transmission may be also indicated. The gNB 603 determines the reception resource according to the data size for transmission and indicates such resource to transmitting UE reader 601 with associated reception UE reader ID, and to the reception UE reader 602 with associated transmitting UE reader ID separately. After receiving the reception resource from the gNB 603, the transmitting UE reader 601 sends R2D transmission to the device 604. And the device 604 will perform D2R transmission on the resource, and the reception UE reader 602 will perform reception on the resource. Specifically, with reference to example 6-4 of the process 600-2 shown in FIG. 6B, at 641, the transmitting UE reader 601 requests the reception resource (i.e. D2R resource) and indicates a data size for transmission and associated reception UE reader ID to the gNB 603. At 642, the gNB 603 determines the reception resource for the D2R transmission based on the data size. At 643 and 644, the gNB 603 sends the reception resource to the target transmitting UE reader 601 and the reception UE reader 602 separately before R2D transmission. The the reception resource may be sent along with the reception UE reader ID to the target transmitting UE reader 601. The reception resource may be sent along with the transmitting UE reader ID to the the reception UE reader 602. At 645, the R2D transmission is performed. At 646, the D2R transmission is performed.

[0198] FIGS. 7A to 7C illustrate some further example processes according the present disclosure. The processes 700-1, 700-2 and 700-3 shown in FIGS. 7A to 7C provide some solutions for solving the issue #3 above. There may be some options for solving the issue #3. For example, after the reception UE reader 702 performs reception for D2R data in configured / indicated reception resource, the reception UE reader 702 forwards the received data to the transmitting UE reader 701, or to the gNB 703  / CN. In an Option 1, for D2R transmission without an AS ID of an AIoT device 704, for example, message 1 (Msg1) transmission without upper layer data, the reception UE reader 702 forwards the reception results to the transmitting UE reader 701. The AS ID of an AIoT device 704 is AIoT air interface identity to identify the AIoT device by the reader. In such examples, the transmitting UE reader 701 sends determined random access resource and target reception UE reader ID to the gNB 703, and the gNB 703 sends the resource and transmitting UE reader ID to the reception UE reader 702. The reception UE reader 702 determines the target transmitting UE reader 701 based on mapping relationship between the reception resource and the transmitting UE reader ID. The reception UE reader 702 also determines the Msg1 resource index (an example of resource index of at least one resource for transmission from a device to the receiving reader) using the same rule as the transmitting UE reader 701, so that the resource index between the transmitting UE reader 701 and the reception UE reader 702 is aligned. The reception UE reader 702 sends Msg1 reception results and target transmitting UE reader ID and Msg1 resource index to the gNB 703. The gNB 703 sends the Msg1 reception results, Msg1 resource index and the reception UE reader ID to the transmitting UE reader 701. Transmitting UE reader 701 determines whether to sends message 2 (Msg2) and Msg2 content based on the Msg1 reception results and the resource index from the gNB 703.

[0199] Implementation for D2R transmission without the AS ID (e.g. Msg1 transmission) may refer to FIG. 7A. In a process 700-1, at 711, the paging procedure is performed. The transmitting UE reader 701 determines the resource for random access e.g. access occasion number, Msg1 time duration, frequency resource etc. At 712, the transmitting UE reader 701 may send this resource configuration and associated reception UE reader ID to the gNB 703. At 713, the gNB 703 will send the resource configuration to reception UE reader 702 with associated transmitting UE reader ID. The reception UE reader 702 will use such configuration to determine Msg1 resource. At 714, Msg0 transmission is performed. At 715, the reception UE reader 702 performs reception on Msg1 resource. The Msg1 does not include an AS ID of the AIoT device 704. At 716, the reception UE reader 702 determines the target transmitting UE reader 701 based on the mapping between Msg1 resource and transmitting UE reader ID. Furthermore, the reception UE reader 702 determines the Msg1 resource index based on the Msg1 resource configuration in time-frequency domain. The reception UE reader 702 will use the same rule as the transmitting UE reader 701 to determine the Msg1 resource index, so that the resource index between transmitting UE reader and reception UE reader 702 is aligned. At 717, the reception UE reader 702 sends received Msg1 (which maybe the decoded results e.g. decoded failed, or decoded nothing) and the target transmitting UE reader ID and Msg1 resource index to the gNB 703. At 718, the gNB 703 sends the reception results (e.g. the received Msg1) and reception UE reader ID and Msg1 resource index to the transmitting UE reader 701. The transmitting UE reader 701 determines whether to send Msg2 and Msg2 content based on the reception results and resource index from gNB 703. And at 719, the transmitting UE reader 701 may send Msg2 to the device 704.

[0200] In another options, for D2R transmission with an AS ID of the AIoT device 704, for example message 3 (Msg3) transmission with upper layer data, or followed data transmission contains command response, reception UE reader 702 forwards the reception results to the transmitting UE reader 701 or gNB 703  / CN. In an Option 2, the reception UE reader 702 forwards received D2R data to the transmitting UE reader 701. The AIoT device 704 sends D2R transmission to the reception UE reader 702 with the AS ID of the AIoT device 704. The reception UE reader 702 determines the target transmitting UE reader 701 based on mapping relationship between the reception resource and the transmitting UE reader ID. The reception UE reader 702 sends D2R reception results and target transmitting UE reader ID and the AS ID to the gNB 703. The gNB 703 sends the D2R reception results and the AS ID and the reception UE reader ID to the transmitting UE reader 701. The transmitting UE reader 701 determines whether to send A / N, and sends A (i.e. ACK) or N (i.e. NACK) to the device 704 based on the D2R reception results and the AS ID from the gNB 703.

[0201] Implementation for D2R transmission with the AS ID, may refer to FIGS. 7B to 7C. For example, in a process 700-2 as shown in FIG. 7B, the reception UE reader 702 forwards the reception results (including received D2R data) to the transmitting UE reader 701. At 721, the AIoT device 704 performs D2R transmission in reception resource, and the transmission includes AS ID. The reception UE reader 702 receives D2R transmission on the reception resource. At 722, the reception UE reader 702 determines the target transmitting UE reader ID based on the mapping relationship between the reception reosurce and transmitting UE reader ID. At 723, the reception UE reader 702 sends received D2R data (which maybe the decoded results e.g. decoded failed, or decoded nothing) and target transmitting UE reader ID and associated AS ID to the gNB 703. And at 724, the gNB 703 sends the reception results and the reception UE reader ID and associated AS ID to the transmitting UE reader 701. The transmitting UE reader 701 determines whether to send ACK / NACK for the D2R transmission and content of A / N based on the reception results and associated AS ID from gNB 703. And at 725, the transmitting UE reader 701 may send A / N to the associated device.

[0202] In an Option 3, the reception UE reader 702 forwards received D2R data to the gNB 703 or the CN 705. The AIoT device 704 sends D2R transmission to the reception UE reader 702. The reception UE reader 702 determines a service request ID (i.e. an ID of the service request) based on mapping relationship between the reception resource and the service request ID. The mapping relationship is indicated by the gNB 703 or the transmitting UE reader 701 during reception resource configuration / allocation. The reception UE reader 702 sends D2R reception results and the service request ID to the gNB 703 or the CN 705 directly. If reception UE reader 702 performs decoding and is failed, it forwards the decode failure results and the AS ID to the transmitting UE reader 701 via the gNB 703.

[0203] With reference to FIG. 7C in which a process 700-3 is shown, at 731, the AIoT device 704 performs D2R transmission with the AS ID in reception resource. The reception UE reader 702 receives D2R transmission on the reception resource. At 732, the reception UE reader determines the associated service request ID based on the mapping relationship between the reception resource and service request ID. This mapping relationship is configured by the gNB 703 or transmitting UE reader 701 when the reception resource is allocated.

[0204] If decoding at the reception UE reader 702 is successful, as shown at 733a or 733b, the reception UE reader 702 sends received D2R data and service request ID to the gNB 703 or CN 705 directly. If reception UE reader 702 performs decoding and is failed, it forwards the decode failure results and the AS ID to the transmitting UE reader 701 via the gNB 703, as shown at 733c and 734.

[0205] FIG. 8 illustrates an example of a device 800 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure, in accordance with aspects of the present disclosure. The device 800 may be an example of a UE 104 or one of network entities 102 as described herein. The device 800 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 800 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 802, a memory 804, a transceiver 806, and, optionally, an I / O controller 808. 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) .

[0206] The processor 802, the memory 804, the transceiver 806, 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 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0207] In some implementations, the processor 802, the memory 804, the transceiver 806, 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 802 and the memory 804 coupled with the processor 802 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 802, instructions stored in the memory 804) .

[0208] For example, the processor 802 may support wireless communication at the device 800 in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for obtaining configuration information of bi-static readers for a device, wherein the bi-static readers comprise a first user equipment (UE) which is a transmitting reader and a second UE which is a receiving reader; and a means for transmitting, the configuration information to at least one of the first UE or the second UE. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1000.

[0209] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for receiving, from a core network device, a serving request; and a means for transmitting, to a base station, assistance information associated with configuration information of bi-static readers for a device, wherein the bi-static readers comprise the first UE which is a transmitting reader and a second UE which is a receiving reader. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1100.

[0210] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for receiving, from a base station, information of at least one resource set for one of the following: first transmission from a device to the UE which is a receiving reader, or second transmission from the UE which is a transmitting reader to the device. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1200.

[0211] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for transmitting, to a second user equipment (UE) which is a receiving reader, information of a receiving resource set for first transmission from a device to the receiving reader; and a means for transmitting, to a first UE which is a transmitting reader, the information of the receiving resource set, and information of a transmitting resource set for second transmission from the transmitting reader to the device. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1300.

[0212] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for transmitting, to a base station, information of at least one resource for transmission from a device to a receiving reader, wherein the UE is a transmitting reader or the receiving reader. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1400.

[0213] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for transmitting, to a base station, a request for information of the at least one resource for transmission from a device to a receiving reader, and an identity (ID) of the a second UE which is the receiving reader; and a means for receiving, from a base station, the information of the at least one resource and the ID of the receiving reader. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1500.

[0214] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for receiving, from a user equipment (UE) , information of at least one resource for transmission from a device to a receiving reader, wherein the UE is a transmitting reader or the receiving reader. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1600.

[0215] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for transmitting, to a base station, a request for at least one resource for transmission from a device to a second UE which is receiving reader; and a means for receiving, from the base station, information of the at least one resource. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1700.

[0216] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for receiving, from a first user equipment (UE) which is a transmitting reader, a request for at least one resource for transmission from a device to a receiving reader; and a means for transmitting information of the at least one resource to the first UE and a second UE which is the receiving reader. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1800.

[0217] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for receiving, from a base station, information of at least one resource and an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1900.

[0218] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for receiving the following from a second user equipment (UE) which is a receiving reader: an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader, a resource index of at least one resource for transmission from a device to the receiving reader, and at least one reception result of the transmission; and a means for transmitting the following to the transmitting reader: an ID of a receiving reader, the resource index for the transmission, and the at least one reception result of the transmission. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 2000.

[0219] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for transmitting to a base station, an identity (ID) of a second UE which is a receiving reader, and resource configuration information of random access for a device; and a means for receiving, from the base station, an ID of the receiving reader, a resource index for transmission from the device to the receiving reader, and at least one reception result of the transmission by the receiving reader. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 2100.

[0220] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for determining, based on mapping information between at least one resource for transmission from a device to the second UE and an identity (ID) of a first UE, a transmitting reader, wherein the first UE is the transmitting reader, and the second UE is a receiving reader; and a means for transmitting, to a base station, the ID of the transmitting reader, a resource index of the at least one resource for the transmission, and at least one reception result of the transmission. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 2200.

[0221] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for determining, based on mapping information between at least one resource for transmission from a device to the second UE which is a receiving reader and an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader, the transmitting reader; and a means for transmitting, to a base station, at least one reception result of the transmission, an identity (ID) of a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 2300.

[0222] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for receiving, from a base station, at least one reception result, an identity (ID) of a second UE which is a receiving reader, and an access stratum (AS) ID of the device. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 2400.

[0223] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for receiving, from a second user equipment (UE) which is a receiving reader, at least one reception result of transmission from a device to the receiving reader, an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device; and a means for transmitting, to the transmitting reader, the at least one reception result, an ID of a receiving reader, and the AS ID. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 2500.

[0224] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for determining, based on mapping information between at least one resource for transmission from a device to the second UE which is a receiving reader and an identity (ID) of a serving request, the ID of the serving request; and a means for transmitting one of the following: a first set of information to a base station or a core network device; or a second set of information to the base station; wherein: the first set of information comprises the following: data received in the transmission from the device to the receiving reader and successfully decoded, and an ID of a service request; the second set of information comprises the following: a negative acknowledgment (NACK) , an ID of a first UE which is a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device, wherein the NACK indicates that data received in the transmission fails to be decoded. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 2600.

[0225] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for receiving, from a base station, a negative acknowledgment (NACK) , an identity (ID) of the first UE which is a transmitting reader and an access stratum (AS) ID of a device, wherein the NACK indicates that data received in the transmission fails to be decoded. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 2700.

[0226] In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for receiving, from a second user equipment (UE) which is a receiving reader, a first set of information or a second set of information, wherein: the first set of information comprises the following: data received in transmission from a device to the receiving reader and successfully decoded, and an identity (ID) of a service request; the second set of information comprises the following: a negative acknowledgment (NACK) , an identity (ID) of first UE which is a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device, wherein the NACK indicates that data received in the transmission fails to be decoded. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 2800.

[0227] The processor 802 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 802 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 802. The processor 802 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 804) to cause the device 800 to perform various functions of the present disclosure.

[0228] The memory 804 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 804 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 802 cause the device 800 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 802 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 804 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.

[0229] The I / O controller 808 may manage input and output signals for the device 800. The I / O controller 808 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 808 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 808 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 808 may be implemented as part of a processor, such as the processor 802. In some implementations, a user may interact with the device 800 via the I / O controller 808 or via hardware components controlled by the I / O controller 808.

[0230] In some implementations, the device 800 may include a single antenna 810. However, in some other implementations, the device 800 may have more than one antenna 810 (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 806 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 810, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 806 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 806 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 810 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 810. The transceiver 806 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0231] 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 810 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0232] 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 810 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.

[0233] FIG. 9 illustrates an example of a processor 900 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 900 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 900 may include a controller 902 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 900 may optionally include at least one memory 904. Additionally, or alternatively, the processor 900 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 906. 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) .

[0234] The processor 900 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 900) 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) .

[0235] The controller 902 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 900 to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 902 may operate as a control unit of the processor 900, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 900. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0236] The controller 902 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 904 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 902 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 904. The controller 902 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 902 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 900 to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 902 may be configured to manage flow of data within the processor 900. The controller 902 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 900.

[0237] The memory 904 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 900 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 904 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 900) . In some other implementations, the memory 904 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 900) .

[0238] The memory 904 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 900, cause the processor 900 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 902 and / or the processor 900 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 904 to cause the processor 900 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting transmit power prioritization) . For example, the processor 900 and / or the controller 902 may be coupled with or to the memory 904, the processor 900, the controller 902, and the memory 904 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 900 may include multiple processors and the memory 904 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.

[0239] The one or more ALUs 906 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 906 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 900) . In some other implementations, the one or more ALUs 906 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 900) . One or more ALUs 906 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 906 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 906 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 906 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 906 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0240] The processor 900 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. In some examples the processor 902 may be configured to or operable to support a means for obtaining configuration information of bi-static readers for a device, wherein the bi-static readers comprise a first user equipment (UE) which is a transmitting reader and a second UE which is a receiving reader; and a means for transmitting, the configuration information to at least one of the first UE or the second UE.The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1000.

[0241] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a core network device, a serving request; and a means for transmitting, to a base station, assistance information associated with configuration information of bi-static readers for a device, wherein the bi-static readers comprise the first UE which is a transmitting reader and a second UE which is a receiving reader. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1100.

[0242] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a base station, information of at least one resource set for one of the following: first transmission from a device to the UE which is a receiving reader, or second transmission from the UE which is a transmitting reader to the device. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1200.

[0243] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for transmitting, to a second user equipment (UE) which is a receiving reader, information of a receiving resource set for first transmission from a device to the receiving reader; and a means for transmitting, to a first UE which is a transmitting reader, the information of the receiving resource set, and information of a transmitting resource set for second transmission from the transmitting reader to the device. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1300.

[0244] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for transmitting, to a base station, information of at least one resource for transmission from a device to a receiving reader, wherein the UE is a transmitting reader or the receiving reader. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1400.

[0245] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for transmitting, to a base station, a request for information of the at least one resource for transmission from a device to a receiving reader, and an identity (ID) of the a second UE which is the receiving reader; and a means for receiving, from a base station, the information of the at least one resource and the ID of the receiving reader. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1500.

[0246] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a user equipment (UE) , information of at least one resource for transmission from a device to a receiving reader, wherein the UE is a transmitting reader or the receiving reader. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1600.

[0247] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for transmitting, to a base station, a request for at least one resource for transmission from a device to a second UE which is receiving reader; and a means for receiving, from the base station, information of the at least one resource. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1700.

[0248] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a first user equipment (UE) which is a transmitting reader, a request for at least one resource for transmission from a device to a receiving reader; and a means for transmitting information of the at least one resource to the first UE and a second UE which is the receiving reader. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1800.

[0249] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a base station, information of at least one resource and an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1900.

[0250] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for receiving the following from a second user equipment (UE) which is a receiving reader: an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader, a resource index of at least one resource for transmission from a device to the receiving reader, and at least one reception result of the transmission; and a means for transmitting the following to the transmitting reader: an ID of a receiving reader, the resource index for the transmission, and the at least one reception result of the transmission. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 2000.

[0251] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for transmitting to a base station, an identity (ID) of a second UE which is a receiving reader, and resource configuration information of random access for a device; and a means for receiving, from the base station, an ID of the receiving reader, a resource index for transmission from the device to the receiving reader, and at least one reception result of the transmission by the receiving reader. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 2100.

[0252] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for determining, based on mapping information between at least one resource for transmission from a device to the second UE and an identity (ID) of a first UE, a transmitting reader, wherein the first UE is the transmitting reader, and the second UE is a receiving reader; and a means for transmitting, to a base station, the ID of the transmitting reader, a resource index of the at least one resource for the transmission, and at least one reception result of the transmission. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 2200.

[0253] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for determining, based on mapping information between at least one resource for transmission from a device to the second UE which is a receiving reader and an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader, the transmitting reader; and a means for transmitting, to a base station, at least one reception result of the transmission, an identity (ID) of a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 2300.

[0254] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a base station, at least one reception result, an identity (ID) of a second UE which is a receiving reader, and an access stratum (AS) ID of a device. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 2400.

[0255] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a second user equipment (UE) which is a receiving reader, at least one reception result of transmission from a device to the receiving reader, an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device; and a means for transmitting, to the transmitting reader, the at least one reception result, an ID of a receiving reader, and the AS ID. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 2500.

[0256] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for determining, based on mapping information between at least one resource for transmission from a device to the second UE which is a receiving reader and an identity (ID) of a serving request, the ID of the serving request; and a means for transmitting one of the following: a first set of information to a base station or a core network device; or a second set of information to the base station; wherein: the first set of information comprises the following: data received in the transmission from the device to the receiving reader and successfully decoded, and an ID of a service request; the second set of information comprises the following: a negative acknowledgment (NACK) , an ID of a first UE which is a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device, wherein the NACK indicates that data received in the transmission fails to be decoded. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 2600.

[0257] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a base station, a negative acknowledgment (NACK) , an identity (ID) of the first UE which is a transmitting reader and an access stratum (AS) ID of a device, wherein the NACK indicates that data received in the transmission fails to be decoded. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 2700.

[0258] In some examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a second user equipment (UE) which is a receiving reader, a first set of information or a second set of information, wherein: the first set of information comprises the following: data received in transmission from a device to the receiving reader and successfully decoded, and an identity (ID) of a service request; the second set of information comprises the following: a negative acknowledgment (NACK) , an identity (ID) of first UE which is a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device, wherein the NACK indicates that data received in the transmission fails to be decoded. The processor 902 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 2800.

[0259] FIG. 10 illustrates a flowchart of a method 1000 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a base station or a gNB 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.

[0260] At 1005, the method includes obtaining configuration information of bi-static readers for a device, in which the bi-static readers comprise a first user equipment (UE) which is a transmitting reader and a second UE which is a receiving reader. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1005 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0261] At 1010, the method includes transmitting the configuration information to at least one of the first UE or the second UE. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1010 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0262] FIG. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by the first UE 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.

[0263] At 1105, the method includes receiving, from a core network device, a serving request. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1105 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0264] At 1110, the method includes transmitting, to a base station, assistance information associated with configuration information of bi-static readers for a device, in which the bi-static readers comprise the first UE which is a transmitting reader and a second UE which is a receiving reader. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1010 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0265] FIG. 12 illustrates a flowchart of a method 1200 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by the first UE or the second UE 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.

[0266] At 1205, the method includes receiving, from a base station, information of at least one resource set for one of the following: first transmission from a device to the UE which is a receiving reader, or second transmission from the UE which is a transmitting reader to the device. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1205 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0267] FIG. 13 illustrates a flowchart of a method 1300 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a base station or a gNB 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.

[0268] At 1305, the method includes transmitting, to a second user equipment (UE) which is a receiving reader, information of a receiving resource set for first transmission from a device to the receiving reader. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1305 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0269] At 1310, the method includes transmitting, to a first UE which is a transmitting reader, the information of the receiving resource set, and information of a transmitting resource set for second transmission from the transmitting reader to the device. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1310 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0270] FIG. 14 illustrates a flowchart of a method 1400 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by the first UE or the second UE 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.

[0271] At 1405, the method includes transmitting, to a base station, information of at least one resource for transmission from a device to a receiving reader, in which the UE is a transmitting reader or the receiving reader. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1405 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0272] FIG. 15 illustrates a flowchart of a method 1500 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by the first UE 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.

[0273] At 1505, the method includes transmitting, to a base station, a request for information of the at least one resource for transmission from a device to a receiving reader, and an identity (ID) of the a second UE which is the receiving reader. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1505 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0274] At 1510, the method includes receiving, from a base station, the information of the at least one resource and the ID of the receiving reader. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1510 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0275] FIG. 16 illustrates a flowchart of a method 1600 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a base station or a gNB 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.

[0276] At 1605, the method includes receiving, from a user equipment (UE) , information of at least one resource for transmission from a device to a receiving reader, in which the UE is a transmitting reader or the receiving reader. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1605 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0277] FIG. 17 illustrates a flowchart of a method 1700 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by the first UE 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.

[0278] At 1705, the method includes transmitting, to a base station, a request for at least one resource for transmission from a device to a second UE which is receiving reader. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1705 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0279] At 1710, the method includes receiving, from the base station, information of the at least one resource. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1710 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0280] FIG. 18 illustrates a flowchart of a method 1800 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a base station or a gNB 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.

[0281] At 1805, the method includes receiving, from a first user equipment (UE) which is a transmitting reader, a request for at least one resource for transmission from a device to a receiving reader. The operations of 1805 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1805 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0282] At 1810, the method includes transmitting information of the at least one resource to the first UE and a second UE which is the receiving reader. The operations of 1810 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1810 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0283] FIG. 19 illustrates a flowchart of a method 1900 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1900 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1900 may be performed by the second UE 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.

[0284] At 1905, the method includes receiving, from a base station, information of at least one resource and an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader. The operations of 1905 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1905 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0285] FIG. 20 illustrates a flowchart of a method 2000 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 2000 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 2000 may be performed by a base station or a gNB 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.

[0286] At 2005, the method includes receiving the following from a second user equipment (UE) which is a receiving reader: an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader, a resource index of at least one resource for transmission from a device to the receiving reader, and at least one reception result of the transmission. The operations of 2005 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 2005 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0287] At 2010, the method includes transmitting the following to the transmitting reader: an ID of a receiving reader, the resource index for the transmission, and the at least one reception result of the transmission. The operations of 2010 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 2010 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0288] FIG. 21 illustrates a flowchart of a method 2100 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 2100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 2100 may be performed by the first UE 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.

[0289] At 2105, the method includes transmitting to a base station, an identity (ID) of a second UE which is a receiving reader, and resource configuration information of random access for a device. The operations of 2105 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 2105 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0290] At 2110, the method includes receiving, from the base station, an ID of the receiving reader, a resource index for transmission from the device to the receiving reader, and at least one reception result of the transmission by the receiving reader. The operations of 2110 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 2110 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0291] FIG. 22 illustrates a flowchart of a method 2200 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 2200 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 2200 may be performed by the second UE 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.

[0292] At 2205, the method includes determining, based on mapping information between at least one resource for transmission from a device to the second UE and an identity (ID) of a first UE, a transmitting reader, in which the first UE is the transmitting reader, and the second UE is a receiving reader. The operations of 2205 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 2205 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0293] At 2210, the method includes transmitting, to a base station, the ID of the transmitting reader, a resource index of the at least one resource for the transmission, and at least one reception result of the transmission. The operations of 2210 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 2210 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0294] FIG. 23 illustrates a flowchart of a method 2300 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 2300 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 2300 may be performed by the second UE 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.

[0295] At 2305, the method includes determining, based on mapping information between at least one resource for transmission from a device to the second UE which is a receiving reader and an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader, the transmitting reader. The operations of 2305 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 2305 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0296] At 2310, the method includes transmitting, to a base station, at least one reception result of the transmission, an identity (ID) of a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device. The operations of 2310 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 2310 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0297] FIG. 24 illustrates a flowchart of a method 2400 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 2400 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 2400 may be performed by the first UE 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.

[0298] At 2405, the method includes receiving, from a base station, at least one reception result, an identity (ID) of a second UE which is a receiving reader, and an access stratum (AS) ID of a device. The operations of 2405 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 2405 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0299] FIG. 25 illustrates a flowchart of a method 2500 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 2500 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 2500 may be performed by a base station or a gNB 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.

[0300] At 2505, the method includes receiving, from a second user equipment (UE) which is a receiving reader, at least one reception result of transmission from a device to the receiving reader, an identity (ID) of a first UE which is a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device. The operations of 2505 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 2505 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0301] At 2510, the method includes transmitting, to the transmitting reader, the at least one reception result, an ID of a receiving reader, and the AS ID. The operations of 2510 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 2510 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0302] FIG. 26 illustrates a flowchart of a method 2600 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 2600 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 2600 may be performed by the second UE 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.

[0303] At 2605, the method includes determining, based on mapping information between at least one resource for transmission from a device to the second UE which is a receiving reader and an identity (ID) of a serving request, the ID of the serving request. The operations of 2605 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 2605 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0304] At 2610, the method includes transmitting one of the following: a first set of information to a base station or a core network device; or a second set of information to the base station; wherein: the first set of information comprises the following: data received in the transmission from the device to the receiving reader and successfully decoded, and an ID of a service request; the second set of information comprises the following: a negative acknowledgment (NACK) , an ID of a first UE which is a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of a device, wherein the NACK indicates that data received in the transmission fails to be decoded. The operations of 2610 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 2610 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0305] FIG. 27 illustrates a flowchart of a method 2700 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 2700 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 2700 may be performed by the first UE 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.

[0306] At 2705, the method includes receiving, from a base station, a negative acknowledgment (NACK) , an identity (ID) of the first UE which is a transmitting reader and an access stratum (AS) ID of a device, in which the NACK indicates that data received in the transmission fails to be decoded. The operations of 2705 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 2705 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0307] FIG. 28 illustrates a flowchart of a method 2800 that support ambient internet of things (IoT) procedure, such as AIoT procedure for bi-static reader, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 2800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 2800 may be performed by a base station or a gNB 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.

[0308] At 2805, the method includes receiving, from a second user equipment (UE) which is a receiving reader, a first set of information or a second set of information, wherein: the first set of information comprises the following: data received in transmission from a device to the receiving reader and successfully decoded, and an identity (ID) of a service request; the second set of information comprises the following: a negative acknowledgment (NACK) , an identity (ID) of first UE which is a transmitting reader, and an access stratum (AS) ID of the device, wherein the NACK indicates that data received in the transmission fails to be decoded. The operations of 2805 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 2805 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 7C.

[0309] 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.

[0310] 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.

[0311] 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.

[0312] 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.

[0313] 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.

[0314] 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 base station comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:obtain configuration information of bi-static readers for a device, wherein the bi-static readers comprise a first user equipment (UE) which is a transmitting reader and a second UE which is a receiving reader; andtransmit, via the transceiver, the configuration information to at least one of the first UE or the second UE.2.The base station of claim 1, wherein the processor is configured to obtain the configuration information by:receiving, via the transceiver and from a core network device, assistance information comprising the configuration information.3.The base station of claim 2, wherein the configuration information comprises the following:an indication of usage of the bi-static readers;an identity (ID) of the transmitting reader; andan ID of the receiving reader.4.The base station of claim 1, wherein the processor is configured to obtain the configuration information by:receiving, via the transceiver and from the transmitting reader, assistance information comprising the configuration information.5.The base station of claim 4, wherein the configuration information comprises the following:an indication of usage of the bi-static readers; andan ID of the receiving reader.6.The base station of claim 4 or 5, wherein the processor is configured to transmit the configuration information by:transmiting, via the transceiver and to the receiving reader, an ID of the transmitting reader.7.The base station of claim 1, wherein the processor is configured to obtain the configuration information by:receiving, via the transceiver and from the transmitting reader, assistance information including information for determining the receiving reader; anddetermining the receiving reader based on the information for determining the receiving reader.8.The base station of claim 1, wherein the processor is configured to obtain the configuration information by:receiving, via the transceiver and from a core network device, assistance information including an ID of the transmitting reader and information for determining the receiving reader; anddetermining the receiving reader based on the information for determining the receiving reader.9.The base station of claim 7 or 8, wherein the information for determining the receiving reader comprises at least one of the following:a type of the transmitting reader;information indicating whether the transmitting reader supports a bi-static reader configuration;information indicating whether a carrier wave (CW) node is co-sited with the transmitting reader;a location of the transmitting reader; ora distance between the transmitting reader and the base station.10.The base station of claim 7 or 8, wherein the processor is configured to transmit the configuration information by:transmitting, via the transceiver and to the transmitting reader, an ID of the receiving reader.11.The base station of claim 1, wherein the processor is configured to obtain the configuration information by:determining usage of the bi-static readers, an ID of the transmitting reader and an ID of the receiving reader.12.The base station of any of claims 2, 3 or 10, wherein the processor is configured to transmit the configuration information by:transmitting, via the transceiver and to the receiving reader, an ID of the transmitting reader; andtransmitting, via the transceiver and to the transmitting reader, the ID of the receiving reader.13.A first user equipment (UE) comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver and from a core network device, a serving request; andtransmit, via the transceiver and to a base station, assistance information associated with configuration information of bi-static readers for a device, wherein the bi-static readers comprise the first UE which is a transmitting reader and a second UE which is a receiving reader.14.The first UE of claim 13, wherein the configuration information isincluded in the assistance information, and the configuration information comprises thefollowing:an identity (ID) of the receiving reader; andan indication of usage of the bi-static readers.15.The first UE of claim 13, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver and from the core network device, an identity (ID) of the receiving reader.16.The first UE of claim 13, wherein the configuration information comprises an identity (ID) of the receiving reader, and the assistance information comprises information for determining the receiving reader.17.The first UE of claim 16, wherein the information for determining the receiving reader comprises at least one of the following:a type of the transmitting reader;information indicating whether the transmitting reader supports a bi-static reader configuration;information indicating whether a carrier wave (CW) node is co-sited with the transmitting reader;a location of the transmitting reader; ora distance between the transmitting reader and the base station.18.The first UE of claim 16, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver and from the base station, the ID of the receiving reader.19.A user equipment (UE) comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver and from a base station, information of at least one resource set for one of the following: first transmission from a device to the UE which is a receiving reader, or second transmission from the UE which is a transmitting reader to the device.20.The UE of claim 19, wherein the UE is the receiving reader, and the at least one resource set comprises a receiving resource set for the first transmission.

Citation Information

Patent Citations

  • Methods and apparatuses for internet of things

    US20240187884A1

  • Timing information configuration for passive IoT

    WO2023240585A1

  • Techniques for powering passive devices using multiple transmission / reception points

    WO2024011499A1