Message transmission failure

The NACK-based solution in A-IoT systems addresses message transmission failures by enabling efficient detection of Msg3 failures within a monitoring window, improving random access success and reducing energy consumption.

WO2026031580A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/085114
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-26
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless IoT devices, particularly battery-less or maintenance-free devices, face challenges in efficiently performing communication due to message transmission failures during random access, leading to high energy consumption and inefficiencies in channel resource allocation.

Method used

A negative-acknowledge (NACK)-based solution is implemented in the ambient Internet of Things (A-IoT) system, where devices monitor for a response message within a defined monitoring window to detect transmission failures of message 3 (Msg3), reducing unnecessary prolonged monitoring and energy consumption.

Benefits of technology

This approach enhances the success probability of random access in A-IoT systems by minimizing power consumption and optimizing channel resource utilization through timely detection of transmission failures.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025085114_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025085114_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to a message transmission failure in ambient internet of things (A-IoT) system. In a solution of the disclosure, a first device receives, from a second device, a message 2 (Msg2) for a random access in ambient-Internet of Things (A-IoT) system. The first device transmits, based on the Msg 2, a message 3 (Msg3) for the random access to the second device. Then, the first device detects, within a monitoring window, a response message for the Msg 3. The response message comprises information on a transmission failure of the Msg 3.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MESSAGE TRANSMISSION FAILURETECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a message transmission failure.BACKGROUND

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

[0003] In recent years, IoT has attracted much attention in the wireless communication technical field. More ‘things’ 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 is capable of being maintenance-free for a long period of time. Regarding these IoT devices, it is needed to design the compact protocol stack and corresponding procedures e.g. paging, random access, data transmission etc. Thus, how to efficiently perform communication with devices (for example, the IoT devices) becomes to be a key aspect.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems related to a message transmission failure in ambient internet of things (A-IoT) system. Specifically, the present disclosure relates to a negative-acknowledge (NACK) -based solution for the message transmission failure in the A-IoT system. As such, the successful probability of the random access in the A-IoT system is improved.

[0005] In a first aspect of the solution, a first device receives, from a second device, a message 2 (Msg2) for a random access in ambient-Internet of Things (A-IoT) system. The first device transmits, based on the Msg 2, a message 3 (Msg3) for the random access to the second device. Then, the first device detects, within a monitoring window, a response message for the Msg 3. The response message comprises information on a transmission failure of the Msg 3.

[0006] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the Msg 3 is a first Msg 3 and the first device is one of a plurality of devices performing a random access during a random access slot. The response message is detected after a transmission of the first Msg 3; and / or the response message is detected after the latest one of one or more Msg 3 transmissions associated with the plurality of devices.

[0007] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the response message is carried on a physical Reader to Device (R2D) channel (PRDCH) . In some implementations of the method and apparatuses described herein, the PRDCH corresponds to the transmission failure of the first Msg 3; or the PRDCH corresponds to transmission failures of more than one Msg 3 which are from more than one device including the first device, among the plurality of devices.

[0008] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the random access slot is determined based on a Reader to Device (R2D) transmission triggering a random access.

[0009] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may further detect the response message based on the following: a transmission of the Msg 3; and / or a first indication indicative of whether the response message comprising information on the transmission failure of the Msg 3 is to be transmitted.

[0010] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first indication is comprised in control information of a physical reader to device channel (PRDCH) or a R2D transmission comprising the Msg 2. In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first indication is determined based on a received quality metric of message 1 (Msg1) for the random access.

[0011] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may further determine the monitoring window.

[0012] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may determine the monitoring window by the following: determining starting time of the monitoring window based on ending time of a transmission of the Msg 3 and a delay; or determining the starting time based on a second indication related to the starting time.

[0013] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second indication is comprised in a R2D transmission comprising the Msg 2. The second indication is indicative of: a first offset between ending time of a transmission of the Msg 2 and the starting time; and / or a second offset between the ending time of the transmission of the Msg 3 and the starting time.

[0014] In some implementations of the method and apparatuses described herein, at least one of the first offset or second offset is in a unit of chip duration for a reader to device (R2D) transmission or a device to reader (D2R) transmission.

[0015] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may determine the monitoring window by the following: determining a duration of the monitoring window based on a third indication of the duration; determining the duration based on a reference period and the number of response messages associated with a plurality of devices comprising the first device; or determining a predefined period as the duration.

[0016] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the third indication is comprised in a R2D transmission comprising the Msg 2.

[0017] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may determine the monitoring window by the following: determining the monitoring window based on a time-frequency resource for a transmission of the Msg 3, wherein the monitoring window is associated with the time-frequency resource.

[0018] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device is an A-IoT device and the second device is a reader device.

[0019] In a second aspect of the solution, a second device transmits, to a first device, a message 2 (Msg2) for a random access in ambient-Internet of Things (A-IoT) system. The second device determines that a transmission of a message 3 (Msg3) for the random access from the first device is failed. Then, the second device transmits, based on a monitoring window of the first device, a response message for the Msg 3. The response message comprises information on a transmission failure of the Msg 3.

[0020] In some implementations of the method and apparatuses described herein, he Msg 3 is a first Msg 3 and the first device is one of a plurality of devices performing a random access during a random access slot. In some implementations of the method and apparatuses described herein, the response message is transmitted after a transmission of the first Msg 3. In some implementations of the method and apparatuses described herein, the response message is transmitted after the latest one of one or more Msg 3 transmissions associated with the plurality of devices.

[0021] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the response message is carried on a physical Reader to Device (R2D) channel (PRDCH) . In some implementations of the method and apparatuses described herein, the PRDCH corresponds to the transmission failure of the first Msg 3. In some implementations of the method and apparatuses described herein, the PRDCH corresponds to transmission failures of more than one Msg 3 which are from more than one device including the first device, among the plurality of devices.

[0022] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the random access slot is determined based on a Reader to Device (R2D) transmission triggering a random access.

[0023] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may further transmit, to the first device, a first indication indicative of whether the response message comprising information on the transmission failure of the Msg 3 is to be transmitted.

[0024] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may transmit the first indication by the following: receiving, from the first device, a message 1 (Msg1) for the random access; measuring a received quality metric of the Msg1; and transmitting, based on the received quality metric, the first indication in control information of a physical reader to device channel (PRDCH) or a R2D transmission comprising the Msg 2.

[0025] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may further transmit, to the first device, a second indication related to starting time of the monitoring window.

[0026] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second indication is comprised in a R2D transmission comprising the Msg 2. The second indication may indicate one of the following: a first offset between ending time of a transmission of the Msg 2 and the starting time; or a second offset between the ending time of the transmission of the Msg 3 and the starting time.

[0027] In some implementations of the method and apparatuses described herein, at least one of the first offset or second offset is in a unit of chip duration for a reader to device (R2D) transmission or a device to reader (D2R) transmission.

[0028] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may further transmit a third indication of a duration of the monitoring window in the Msg 2.

[0029] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the third indication is comprised in a R2D transmission comprising the Msg 2.

[0030] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the monitoring window is associated with a time-frequency resource for a transmission for a transmission of the Msg 3.

[0031] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device is an A-IoT device and the second device is a reader device.

[0032] In a third aspect, there is provided a processor for communication, comprising: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive, from a second device, a message 2 (Msg2) for a random access in ambient-Internet of Things (A-IoT) system; transmit, based on the Msg 2, a message 3 (Msg3) for the random access to the second device; and detect, within a monitoring window, a response message for the Msg 3, wherein the response message comprises information on a transmission failure of the Msg 3.

[0033] In a fourth aspect, there is provided a processor for communication, comprising: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: transmit, to a first device, a message 2 (Msg2) for a random access in ambient-Internet of Things (A-IoT) system; determine that a transmission of a message 3 (Msg3) for the random access from the first device is failed; and transmit, based on a monitoring window of the first device, a response message for the Msg 3, wherein the response message comprises information on a transmission failure of the Msg 3.

[0034] In a fifth aspect, there is provided a method performed by a first device, the method comprising: receiving, from a second device, a message 2 (Msg2) for a random access in ambient-Internet of Things (A-IoT) system; transmitting, based on the Msg 2, a message 3 (Msg3) for the random access to the second device; and detecting, within a monitoring window, a response message for the Msg 3, wherein the response message comprises information on a transmission failure of the Msg 3.

[0035] In a sixth aspect, there is provided a method performed by a second device, the method comprising: transmitting, to a first device, a message 2 (Msg2) for a random access in ambient-Internet of Things (A-IoT) system; determining that a transmission of a message 3 (Msg3) for the random access from the first device is failed; and transmitting, based on a monitoring window of the first device, a response message for the Msg 3, wherein the response message comprises information on a transmission failure of the Msg 3.

[0036] In a seventh aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method according to any of the above methods.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0037] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports the operation related to ambient-internet of things (A-IoT) device in accordance with aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 1B illustrate example communication scenarios involving the ambient IoT device in accordance with aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 2 illustrates an example signaling process related to a message transmission failure in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0040] FIGS. 3A through 3H illustrate example of the response message which is transmitted after the latest message 3 (Msg3) in a random access slot in accordance with aspects of the present disclosure.

[0041] FIGS. 4A through 4C illustrate example of the response message which is transmitted after the corresponding Msg 3 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0042] FIGS. 5A through 5B illustrate examples of the monitoring window for detecting the response message in accordance with aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 6 illustrates an example of a device that supports the operation related to ambient IoT device in accordance with aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 7 illustrates an example of a processor that supports the operation related to ambient IoT device in accordance with aspects of the present disclosure.

[0045] FIGS. 8 through 9 illustrate flowcharts of methods that support the operation related to ambient IoT device in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0046] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0047] 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.

[0048] 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.

[0049] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0050] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0051] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G NR, long term evolution (LTE) , LTE-advanced (LTE-A) , wideband code division multiple access (WCDMA) , high-speed packet access (HSPA) , narrow band internet of things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0052] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a terminal device can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a V2X (vehicle-to-everything) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto BS, a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology.

[0053] As used herein, the term “terminal device” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, a user equipment (UE) , an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The terminal device may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture terminal device such as a digital camera, a gaming terminal device, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless terminal device, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an internet of things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “terminal device, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0054] In some example embodiments of the disclosure, Reader (device) refers to the device which communicates with the A-IoT device directly. As an example, the reader may include the base station, user equipment, and any other wireless communication device.

[0055] As mentioned above, the battery-less wireless IoT device or devices with energy storage that is capable of being maintenance-free for a long period of time (which are also referred to as Ambient IoT device or A-IoT device) deserves to be studied. For example, in 3GPP, TR 22.840 is being developed by SA1 to capture use cases, traffic scenarios, device constraints of ambient power-enabled Internet of Things and identify new potential service requirements as well as new key performance indexes. TSG RAN has completed a Rel-18 RAN-level SI on Ambient IoT, which provides a terminological and scoping framework for future discussions of Ambient IoT.

[0056] In some example embodiments of the disclosure, the (A-IoT) device may have ~1 μW peak power consumption, have energy storage, RF envelope detector receiver, initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm, neither reader to device (R2D) nor device to reader (D2R) amplification in the device. In some cases, the device’s D2R transmission is backscattered on a carrier wave provided externally. In some embodiments, this (A-IoT) device may be also referred to as type-1 device.

[0057] In some example embodiments of the disclosure, the term “Reader to Device (R2D) ” refers to the link direction from the reader (device) to the (A-IoT) device, and the term “Device to Reader (D2R) ” refers to the other link direction from the (A-IoT) device to the reader (device) . In turn, the example expression “R2D transmission” may be understood as the signal or channel transmission in R2D link direction.

[0058] In some example embodiments of the disclosure, the term “physical reader to device channel (PRDCH) ” refers to the physical channel in R2D link direction, and the term “physical device to reader channel (PDRCH) ” refers to the physical channel in D2R link direction.

[0059] In some example embodiments of the disclosure, in R2D link direction, the Time Division Multiple Access (TDMA) technology may be adopted. In addition, in the D2R link direction, both the TDMA technology and Frequency Division Multiple Access (FDMA) technology may be adopted. Without any limitation, any other multiplexing technology may be also adopted, such as Coding Division Multiple Access or Spatial Division Multiple Access.

[0060] As mentioned above, how to efficiently perform communication with devices, such as the IoT devices, becomes to be a key aspect. Among other things, random access plays a critical role in A-IoT systems by enabling massive, uncoordinated devices to efficiently compete for channel resources with minimal collisions, ensuring scalable connectivity in dynamic environments. It optimizes energy consumption for resource-constrained sensors while supporting sporadic data transmissions typical in environmental monitoring.

[0061] Only for discussion purposes, for random access of A-IoT system, there may have serval steps. Initially, the reader may perform, e.g., R2D transmission triggering random access. In some examples, the R2D transmission may be used to determine a random access slot in which one or more (A-IoT) devices perform contention-based random access or non-contention-based random access. Accordingly, based on the R2D transmission, one or more (A-IoT) devices may transmit D2R transmission (s) carrying Msg1 (s) . Upon receiving the Msg 1 (s) , the reader may transmit R2D transmissions carrying Msg2 corresponding at least a portion of the received Msg1 (s) . In an example, the Msg 2 may indicate the communication resource (s) for the future Msg3 (s) . Upon receiving the R2D transmissions carrying Msg2, the corresponding (A-IoT) devices may transmit Msg 3 (s) in the indicated communication resource to complete its random access.

[0062] In some embodiments of the disclosure, the FDMA is supported for more than one D2R transmissions carrying Msg1s from multiple devices in response to the R2D transmission triggering random access (i.e., FDMA technology may be adopted in D2R) . In addition, in some cases, a PRDCH for Msg2 transmission may correspond to a A-IoT Msg1 received from one device. Alternatively, a PRDCH for Msg2 transmission may also correspond to multiple A-IoT Msg1 received from different devices.

[0063] In addition, in some cases, FDMA of D2R transmissions is supported for Msg3 from multiple devices in response to a PRDCH for Msg2 transmission corresponding to multiple Msg1 during access procedure. In addition, the D2R transmissions for multiple Msg 3 may be non-consecutive TDMed or consecutive TDMed. For discussion purposes, some example combinations of the above conditions will be further discussed with reference to FIG. 3A to FIG. 4C in the following.

[0064] Returning back to the random access procedure in the A-IoT system, due to, e.g., channel conditions and other aspects such as interference, the reader has probability that cannot detect Msg3 successfully. In such case, it is better that reader could inform the device from which D2R transmission carrying Msg 3 is failed and then this device could perform re-access.

[0065] In an example, a NACK based mechanism may be supported for D2R messages to determine re-access for at least Msg3. However, the timing and details on the transmission or reception of the “NACK” message should be further considered. In some example embodiments of the disclosure, some solutions including how and when to perform “NACK” message transmission or reception are provided. For example, if the terminal device starts to detect the “NACK” message immediately after transmitting Msg 3, it may take a considerable time period and high energy cost will be caused.

[0066] In view of the above, embodiments of the present disclosure provide a method for a negative-acknowledge (NACK) -based solution for the message transmission failure in the A-IoT system. In this method, a first device (e.g., an A-IoT device) receives, from a second device (e.g., a Reader device) , a message 2 (Msg2) for a random access in ambient-Internet of Things (A-IoT) system. The first device transmits, based on the Msg 2, a message 3 (Msg3) for the random access to the second device. Then, the first device detects, within a monitoring window, a response message for the Msg 3. The response message comprises information on a transmission failure of the Msg 3.

[0067] In this way, the device may detect the possible NACK message transmission within a certain monitoring window. As such, the device does not need to monitor this “NACK” message transmission for a long time period and will not result in higher power consumption.

[0068] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports the operation related to ambient internet of things (IoT) device in accordance with aspects of the present disclosure The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0069] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0073] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0074] 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) .

[0075] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0076] 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) ) .

[0077] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0078] 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) .

[0079] 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.

[0080] 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.

[0081] 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) .

[0082] 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.

[0083] 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.

[0084] 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.

[0085] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacing of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0086] 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.

[0087] 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.

[0088] FIG. 1B illustrates an example communication scenario involving the ambient IoT device in accordance with aspects of the present disclosure. Specifically, a type topology involving the A-IoT device is shown.

[0089] The A-IoT devices are characterized in the study according to their energy storage capacity, and capability of generating RF signals for their transmissions. For example, the capability considers that a device has either: no energy storage at all; or limited energy storage. Relying on these storage capacities, the considering the following set of A-IoT devices: Device A: No energy storage, no independent signal generation / amplification, i.e. backscattering transmission; Device B: Has energy storage, no independent signal generation, i.e. backscattering transmission. Use of stored energy can include amplification for reflected signals; and Device C: Has energy storage, has independent signal generation, i.e., active RF components for transmission.

[0090] A limited energy storage can be different among implementations within Device B or implementations within Device C, and different between Device B and Device C. Such storage is expected to be order (s) of magnitude smaller than an NB-IoT device would typically include. Device A, B, and C are able to demodulate control, data, etc. from the relevant entity in RAN according to connectivity topology.

[0091] In addition or alternatively, the A-IoT devices may be classified based on its capability. Specifically, the A-IoT devices classified by their capabilities may include several device types.

[0092] In some example of the disclosure, in addition to the A-IoT device discussed above (which may be also referred to as device 1 type) , another device 2a type is capable of a few hundred μW peak power consumption, has energy storage, initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm, both DL and / or UL amplification in the device. In addition, the device’s UL transmission is backscattered on a carrier wave provided externally.

[0093] In some example of the disclosure, a further device 2b type is capable of a few hundred μW peak power consumption, has energy storage, initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm, both DL and / or UL amplification in the device. The device’s UL transmission is generated internally by the device.

[0094] Referring to FIG. 1B, in this topology type, the A-IoT device 130 is able to directly and bidirectional communicate with a base station acting as the reader (device) . The base station may be the network entity 102 as shown in FIG. 1A. To discuss simplicity, the base station is also identified by the reference number 102. The communication between the base station 102 and the ambient IoT device 130 includes A-IoT data and / or signaling. This topology includes the possibility that the base station 102 that transmits to the A-IoT device 130 is different from another base station that receives from the A-IoT device 130. It is to be understood that although only one topology is shown, the embodiments of the disclosure may be applied to any other possible topologies in the A-IoT system adaptively.

[0095] In all these topologies, the A-IoT device may be provided with a carrier wave from other node (s) either inside or outside the topology. The links in each topology may be bidirectional or unidirectional. In addition, BS, UE, assisting node, or intermediate node could be multiple BSs or UEs, respectively. That is, the A-IoT device may communicate with more than one nodes. The mixture of indoor and outdoor placement of such nodes is regarded as a network implementation choice. Account would need to be taken of potential impact on device or node complexity. In the connectivity topologies, this does not imply the existence of multi-hop assisting or intermediate nodes.

[0096] Reference is now made to FIG. 2 which illustrates an example signaling process 200 of communication related to a message transmission failure in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to FIGS. 1A to 1B. For example, the first device 210 in FIG. 2 may be or include a reader device. Without any limitation, the first device 210 may be the base station 102, the UE 104, an intermediate node or an assisting node as shown in FIGS. 1A to 1B. The second device 220 in FIG. 2 may be the A-IoT device 130 in FIG. 1B.

[0097] It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 2 are merely for illustration, and not for limitation. It is to be understood that process 200 may further include additional blocks not shown and / or omit some shown blocks, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0098] In the signaling 200, the second device 220 transmits (230) an Msg 2 235 for a random access of the first device 210 to the first device 210. In some embodiments, the second device 220 may perform an R2D transmission comprising or carrying the Msg 2, to transmit the Msg 2 235. The first device 210 receives (240) the Msg 2 235 from the second device 220 accordingly.

[0099] Then, based on the Msg 2 235, the first device 210 transmits (250) Msg 3 255 to the second device 220. In some embodiments, as mentioned above, the Msg 2 235 may indicate the communication resource for the Msg 3. Then, the first device 210 may transmit the Msg 3 255 using the indicated communication resource. Alternatively, the communication resource may be associated with the received Msg 2 in advance. Then, the first device 210 may transmit the Msg 3 255 using the associated communication resource. Alternatively, the first device 210 may transmit the Msg 3 255 based on receiving the Msg 2 235.

[0100] After transmitting the Msg 2 235, the second device 220 may expect to receive the corresponding Msg 3 255 from the first device 210. As mentioned above, the transmission of the Msg 3 may be affected by the channel conditions and / or interference. As such, the transmission of Msg 3 may be failed in some cases. For example, the second device 220 does not receive the Msg 3, only receive a portion of the Msg 3, or the received quality of the Msg 3 is low. Without any limitation, there may be any other criterion for determining that the transmission of Msg 3 is failed. Accordingly, the second device 220 determines (270) that a transmission of the Msg 3 255 is failed.

[0101] Then, if the transmission of Msg 3 is determined as failed, the second device 220 transmits (280) , based on a monitoring window of the first device 210, a response message 285 for the Msg 3. Moreover, the response message 285 comprises information on a transmission failure of the Msg 3. In turn, the first device 210 detects (290) , within the monitoring window, the response message 285 for the Msg 3 255. In some embodiments, if the response message 285 is detected within the monitoring window, the first device 210 may determine that the random access has failed and perform a re-access. Otherwise, if the first device 210 does not detect the response message 285 during the monitoring window, the first device 210 may determine that the random access is successful.

[0102] In some embodiments, as mentioned above, the random access in the A-IoT system may be contention-based random access. For example, there may be a plurality of devices performing random access in a random access slot, and the first device 210 may be one of the plurality of devices. In some embodiments, the random access slot may be determined based on a Reader to Device (R2D) transmission triggering a random access (which may be also referred to as “message 0, Msg 0” in some embodiments) . For example, the random access slot may be between two R2D transmissions triggering the random access.

[0103] In this case, in some embodiments, the response message 285 for the first device 210 may be transmitted by the second device 220 after the corresponding Msg 3 255 transmission. For example, after the corresponding Msg 3 255, the response message 285 may be transmitted by the second device 220 before another Msg 3 transmitted from another device among the plurality of devices other than the device 210. In turn, the first device 110 may detect the response message after the corresponding Msg 3 255 transmission. Thus, in some embodiments, the monitoring window may be configured after the corresponding Msg 3 255 transmission.

[0104] Alternatively, in some embodiments, the response message 285 may be transmitted by the second device 220 after the latest one of one or more Msg 3 transmissions associated with the plurality of devices. For example, the second device 220 may wait to receive all Msg 3 associated with the plurality of devices at first, and do not transmit the response message 285 until all Msg 3 “occasions” have past. In turn, the first device 110 may detect the response message after the latest one of one or more Msg 3 transmissions associated with the plurality of devices. Thus, in some embodiments, the monitoring window may be configured after the latest one of one or more Msg 3 transmissions associated with the plurality of devices. To discuss clarity, the timing related to the response message 285 transmission is further discussed with reference to FIGS. 3A to 4C.

[0105] FIGS. 3A through 3H illustrate example of the response message which is transmitted after the latest message 3 (Msg3) in a random access slot in accordance with aspects of the present disclosure. FIGS. 4A through 4C illustrate example of the response message which is transmitted after the corresponding Msg 3 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0106] That is, in the example of FIGS. 3A through 3H, the response message 285 may be transmitted after the latest one of one or more Msg 3 transmissions associated with the plurality of devices (i.e., the monitoring window is configured after the corresponding Msg 3 transmission) . In the examples of FIGS. 4A through 4C, the response message 285 may be transmitted after corresponding Msg 3 transmission (i.e., the monitoring window is configured after the latest one of one or more Msg 3 transmissions associated with the plurality of devices) . Alternatively, in the example of FIGS. 3A and 3C, the response message 285 may be considered as that being transmitted after the latest one of one or more Msg 3 transmissions associated with the plurality of devices, since the Msg 3 (s) are in these examples are transmitted in the same time domain resource.

[0107] In some embodiments, the R2D transmission triggering the random access (from the second device 220) may trigger or indicate one or more time domain resources (for example, X time domain resources) for the D2R transmission carrying the Msg 1 from the plurality of devices. As an example, X=1 means that one time domain resource for Msg1 transmission is allocated by the R2D transmission triggering random access. In the examples of FIGS. 3A, 3B, 3C and 4A, the R2D transmission triggering the random access (from the second device 220) indicates that “X=1” . In addition, X=2 means that two time domain resources for Msg1 transmission are allocated by the R2D transmission triggering random access. In the examples of FIGS. 3D through 3H and 4B through 4C, the R2D transmission triggering the random access (from the second device 220) indicates that “X=2” .

[0108] In addition, in the case that “X=2” , supporting both non-consecutive TDMed D2R transmissions for MSG3 scheduled by one or multiple PRDCHs, and consecutive TDMed D2R transmissions for MSG3 scheduled by one or multiple PRDCHs. In the examples of FIGS. 3D, 3G, 4B and 4C, non-consecutive TDMed D2R transmissions are adopted. In the examples of FIGS. 3E and 3H, the consecutive TDMed D2R transmissions are adopted. To discuss clarity, FIGS 3A through 4C are described in detail in the following.

[0109] In the example of FIG. 3A, assuming that X=1 and a PRDCH for Msg2 transmission corresponds to a A-IoT Msg1 received from one device. In the case that the first device 110 transmits Msg 1 301 and another device transmits Msg 1 303. The second device 220 may transmit Msg 2 305 corresponding to the Msg 301 to the first device 210, and transmit Msg 2 307 corresponding to the Msg 303 to the other terminal device. In addition, the second device 220 may transmit other Msg 2 corresponding to Msg 1 that is transmitted from further device. In turn, multiple devices receiving the Msg 2 (s) may transmit multiple Msg 3 309, 310, 311 and 312 to the second device 220. Then, for the failure transmission (s) among the Msg 3 309, 310, 311 and 312, the second device 220 may transmit response message (s) to the respective device (e.g., first device) . In some embodiments of the disclosure, the response message may be also referred to as “Msg 4” as shown in FIG. 3A. In this example, the Msg 4 313 transmitted after the latest Msg 3 is shown. Alternatively, since the multiple Msg 3 are transmitted in the same time domain resource (i.e., FDM ) , the Msg 4 313 may be also considered as being transmitted after the corresponding Msg 3 (e.g., the Msg 3 309) .

[0110] In addition, the response message is carried on a physical R2D channel (PRDCH) . In some embodiments, the PRDCH may correspond to the transmission failure of the first Msg 3. For example, the PRDCH transmission for Msg 4 313 may correspond to the Msg 3 309, and there may be further multiple Msg 4 (s) corresponding to Msg 3 310, 311 and 312 are not shown. That is, a PRDCH for MSG4 transmission corresponds to a failed A-IoT MSG3 transmission from one device.

[0111] Alternatively, in some embodiments, the PRDCH may correspond to transmission failures of more than one Msg 3. For example, one the Msg 4 313 may correspond to the Msg 3 309, 310, 311 and 312. Without any limitation, the Msg 4 (s) in FIGS. 3A through 4C may correspond to a Msg 3 transmitted from one device or correspond to multiple Msg 3 transmitted from multiple devices, which will be not further discussed in each Figure. That is, a PRDCH for MSG4 transmission corresponds to multiple failed A-IoT MSG3 transmissions from different devices.

[0112] In the example of FIG. 3B, still assuming that X=1 and the PRDCH for Msg2 transmission corresponds to a A-IoT Msg1 received from one device. In addition, a PRDCH for Msg2 transmission corresponds to a A-IoT Msg1 received from one device may be interleaved with Msg 3 transmission (which may be also referred to “Interleaving MSG3 transmission” ) . As shown in FIG. 3B, the Msg 3 322 comes after the Msg 2 320 corresponding to Msg 1 315, rather than another Msg 2 is after the Msg 2 320. Similarly, the Msg 4 (s) 323 is transmitted after the latest Msg 3 in the random access slot.

[0113] In the example of FIG. 3C, still assuming that X=1 but PRDCH for Msg2 transmission corresponds to multiple A-IoT Msg1 received from different devices. As shown in FIG. 3C, one PRDCH for Msg 324 transmission may correspond to the multiple previous Msg 1 in FIG. 3C. Similarly, the Msg 4 323 is transmitted after the latest Msg 3 in this random access slot. Alternatively, since the multiple Msg 3 are transmitted in the same time domain resource (i.e., FDM) , the Msg 4 313 may be also considered as being transmitted after the corresponding Msg 3 (e.g., the Msg 3 309) . As similar to FIG. 3A, since the multiple Msg 3 are transmitted in the same time domain resource, the Msg 4 (s) 313 may be also considered as being transmitted after the corresponding Msg 3.

[0114] In the example of FIG. 3D, assuming that X=2 and the PRDCH for Msg2 transmission corresponds to a A-IoT Msg1 received from one device. In addition, a PRDCH for Msg2 transmission corresponds to a A-IoT Msg1 received from one device is not interleaved with Msg 3 transmission (which may be also referred to as “Non-interleaving MSG3 transmission” ) and the TDMed D2R transmissions are non-consecutive for MSG3 scheduled by one or multiple PRDCHs for MSG2. As shown in FIG. 3D, the TDMed D2R transmission 325 and TDMed D2R transmission 327 for Msg 3 (s) are non-consecutive. Only as an example, the Msg 3 326 may be the Msg 3 transmitted by the first device 210. Similarly, the Msg 4 (s) 328 is transmitted after the latest Msg 3 in the random access slot.

[0115] In the example of FIG. 3E, still assuming that X=2 and the PRDCH for Msg2 transmission corresponds to a A-IoT Msg1 received from one device. In addition, consecutive TDMed D2R transmissions for MSG3 scheduled by one or multiple PRDCHs is adopted. As shown in FIG. 3E, the Msg 3 transmission are consecutive TDMed D2R transmissions 329. As an example, the Msg 3 330 may be the Msg 3 transmitted by the first device 210. Similarly, the Msg 4 (s) 331 is transmitted after the latest Msg 3 in the random access slot.

[0116] In the example of FIG. 3F, still assuming that X=2 and the PRDCH for Msg2 transmission corresponds to a A-IoT Msg1 received from one device. In addition, a PRDCH for Msg2 transmission corresponds to a A-IoT Msg1 received from one device is interleaved with Msg 3 transmission. As shown in FIG. 3F, the Msg 3 332 comes after the Msg 2, rather than another Msg 2 is after the previous Msg 2. Similarly, the Msg 4 (s) 333 is transmitted after the latest Msg 3 in the random access slot.

[0117] In the example of FIG. 3G, still assuming that X=2 but PRDCH for Msg2 transmission corresponds to multiple A-IoT Msg1 received from different devices. In addition, the TDMed D2R transmissions are non-consecutive for MSG3 scheduled by one or multiple PRDCHs for MSG2. As an example, the Msg 3 335 may be the Msg 3 transmitted by the first device 210. Similarly, the Msg 4 (s) 337 is transmitted after the latest Msg 3 in the random access slot.

[0118] In the example of FIG. 3H, still assuming that X=2 but PRDCH for Msg2 transmission corresponds to multiple A-IoT Msg1 received from different devices. In addition, the TDMed D2R transmissions are consecutive for MSG3 scheduled by one or multiple PRDCHs for MSG2. As an example, the Msg 3 339 may be the Msg 3 transmitted by the first device 210. Similarly, the Msg 4 (s) 341 is transmitted after the latest Msg 3 in the random access slot.

[0119] As mentioned above, in some embodiments, the response message 285 may be transmitted after the corresponding Msg 3. The reference is made to FIGS. 4A to 4C now.

[0120] In the example of FIG. 4A, assuming that X=1 and PRDCH for Msg2 transmission corresponds to a A-IoT Msg1 received from one device. In addition, a PRDCH for Msg2 transmission corresponds to a A-IoT Msg1 received from one device is interleaved with Msg 3 transmission. As shown in FIG. 4A, the Msg 2 403 may correspond to Msg 1 401, and the Msg 2 411 may correspond to Msg 1 409. The Msg 3 405 may correspond to Msg 2 403. In addition, the Msg 4 407 corresponding to Msg 3 405 is transmitted after the Msg 3 405, rather than after the latest Msg 3 in this slot. Similarly, the Msg 4 415 corresponding to the Msg 3 413 is transmitted after the Msg 3 413, rather than after the latest Msg 3 in this slot.

[0121] In the example of FIG. 4B, assuming that X=2 and PRDCH for Msg2 transmission corresponds to a A-IoT Msg1 received from one device. In addition, the TDMed D2R transmission 325 and TDMed D2R transmission 327 for Msg 3 (s) are non-consecutive. As shown in FIG. 4B, the TDMed D2R transmissions 420 and 426 are non-consecutive. In this example, the Msg 4 424 corresponding to Msg 3 (s) 422 or multiple Msg 3 in 420 is transmitted after the corresponding Msg 3 (s) . Similarly, the Msg 4 (s) 430 corresponding to Msg 3 428 or multiple Msg 3 in 426 is transmitted after the corresponding Msg 3 (s) .

[0122] In the example of FIG. 4C, assuming that X=2 but PRDCH for Msg2 transmission corresponds to multiple A-IoT Msg1 received from different devices. In addition, the TDMed D2R transmission 325 and TDMed D2R transmission 327 for Msg 3 (s) are non-consecutive. Similarly, the Msg 4 (s) 434 corresponding to Msg 3 432 is transmitted after the Msg 3 432. Similarly, the Msg 4 (s) 437 is also transmitted after the corresponding Msg 3.

[0123] It is to be understood that the above embodiments are discussed only for discussion purposes without any limitation. There may be any other situation which the above embodiments can be applied.

[0124] Referring back to FIG. 2, in some embodiments, it may be that not each device expects to receive the response message 285. In some embodiments, only the device which has transmitted the Msg 3 may expect to receive the response message 285, i.e., detect the response message in the monitoring window. In other words, the device who has transmitted Msg3 (e.g., the first device 210) may assume that response message (or Msg 4) may be transmitted to it.

[0125] Alternatively, in some embodiments, the device may determine whether to detect the response message based on an indication from reader (which may be also referred to as a first indication) . The first indication may indicate whether the response message comprising information on the transmission failure of the Msg 3 is to be transmitted. That is, the second device 220 (reader) may indicate to the first device 210 whether Msg4 will be potentially transmitted to it. In some embodiments, the first indication may be included in control information of a physical reader to device channel (PRDCH) or a R2D transmission comprising the Msg 2. For example, in some embodiments, the first indication may be included in the Msg 2 235 directly.

[0126] In a specific example, the reader could indicate the first indication in the corresponding R2D transmission carrying Msg2 which schedules Msg3, for example, 1 bit could be included in Msg2 or PRDCH control information, if the value of 1 bit is ‘1’ it means that R2D transmission carrying Msg4 will be potentially transmitted to the device, otherwise the device assumes that Msg4 will be not transmitted to it.

[0127] In addition, in some embodiments, the first indication may be determined based on a received quality metric of message 1 (Msg1) for the random access. As shown in FIG. 2, the first device 210 may transmit (222) an Msg 1 224 to the second device 220. The second device 220 may receive (226) the Msg 1 224 accordingly. The second device 220 may measure a received quality metric of the Msg1. Then, based on the received quality metric, the second device 220 may transmit the corresponding first indication in control information of a physical reader to device channel (PRDCH) or a R2D transmission comprising the Msg 2.

[0128] In a specific example, the second device 220 may determine whether to transmit Msg4 for one device based on the reception of Msg1, for example, based on the measured on reference signal received power (RSRP) or signal interference noise ratio (SINR) of D2R transmission carrying Msg1 from the device. As such, the power consumption of A-IoT device could be saved.

[0129] In addition, to detect the response message 285, the first device 110 may determine the monitoring window at first. As mentioned above, if PRDCH transmission carrying the response message 285 is transmitted after the last Msg 3 time occasion within the random-access slot, the monitoring window of MSG4 transmission may be needed to be specified. Otherwise the device may need to monitor the response message for a long time period and cause higher power consumption. As shown in FIGS. 3B, 3D, 3E, 3F, 3G and 3H, the monitoring window needs to be specified.

[0130] In some embodiments, to determine the monitoring window, the first device may determine starting time of the monitoring window based on ending time of a transmission of the Msg 3 and a delay. As an example, the starting time of the monitoring window for the response message transmission may be from the end of corresponding D2R transmission carrying MSG3 with a processing delay (e.g., the minimum processing delay of transition of D2R “TD2R_min” ) .

[0131] Alternatively, in some embodiments, the first device may determine starting time of the monitoring window based on a second indication related to the starting time. The second indication may indicate a first offset between ending time of a transmission of the Msg 2 and the starting time, or a second offset between the ending time of the transmission of the Msg 3 and the starting time. As an example, the starting time of the monitoring window for the response message transmission may be indicated by corresponding R2D transmission carrying Msg 2 which schedules the Msg 3 transmission.

[0132] Specifically, the second device 220 may indicate the time offset between the end of Msg2 transmission and the starting time of the monitoring window. Alternatively, the second device 220 may indicate the time offset between the end of corresponding Msg 3 time occasion and the staring time of the monitoring window. In addition, in some embodiments, the first offset and / or second offset may be in a unit of chip duration for a R2D transmission or a D2R transmission. That is, the above time offset may be in the unit of chip duration of R2D transmission carrying Msg 2 or the chip duration of the D2R transmission carrying Msg 3. In addition, in some embodiments,

[0133] In addition or alternatively, in some embodiments, to determine the monitoring window, the first device 110 may determine a duration of the monitoring window. In an example, the duration may be predefined. In other words, the first device 110 may determine a predefined period as the duration. Alternatively, the duration may be indicated by the second device 220. In some embodiments, the duration may be indicated in the R2D transmission comprising the Msg 2 235. For example, a third indication of the duration may be included in the R2D transmission comprising the Msg 2 235. Then, the first device 210 may determine the duration based on the third indication.

[0134] Alternatively, in some embodiments, the second device 220 may indicate a reference period for the duration. Then, the first device 110 may determine the duration based on a reference period and the number of response messages. To discuss clarity, the reference is made to FIG. 5A. FIG. 5A illustrates an example of the monitoring window for detecting the response message in accordance with aspects of the present disclosure.

[0135] For example, the reference period “Wreference 501” may be predefined or indicated by the second device 220. The first device 210 may obtain the number of response message transmissions that the second device 220 may potentially transmit. For example, the first device 210 may know that there have N response message transmissions that the second device 220 potentially transmits. In an example, the first device 210 may detect the number of Msg 2 (s) transmitted during the random access slot, to determine the number N. For example, N may equal to the number of Msg 2 (s) . Then, in this case, the duration may be calculated as N*Wreference 505.

[0136] Referring back to FIG. 2, in addition or alternatively, the monitoring window may be a “sub-monitoring window” based on the number of response message transmissions potentially transmitted by the second device 220. FIG. 5B illustrates another example of the monitoring window for detecting the response message in accordance with aspects of the present disclosure.

[0137] As shown in FIG. 5B, the first device 210 may know how many response message transmissions potentially transmitted by reader via the detection of corresponding Msg 2 (s) . Then, a set of sub-windows may be identified by the first device 210. For example, the duration of each sub-window may be pre-defined or indicated by the second device 220. In this case, the first device 210 may identify its own monitoring window from the set of sub-windows based on the resources for Msg 3 transmission. Only as an example, Msg 3 transmission using {time domain occasion#1, frequency domain resource#1} may be associated to first sub-window, and another Msg 3 transmission {time domain occasion#1, frequency domain resource#2} may be associated to second sub-window and so on. As such, if the first device 110 transmits Msg 3 510, the first device 110 may determine the sub-monitoring window associated with the resources for Msg 3 510 as its monitoring window.

[0138] In view of the above, a solution for supporting the failure message transmission for A-IoT system is provide. This solution relates to when and how the R2D transmission carrying MSG4 is transmitted by reader to devices.

[0139] In some embodiments, the PRDCH carrying Msg4 is transmitted after last Msg3 time occasion within this random-access slot. Alternatively, the PRDCH carrying Msg4 is transmitted after the time occasion of corresponding D2R transmission carrying Msg3. In addition, the device who has transmitted MSG3 may assume that Msg4 may be transmitted to it. Alternatively, the device may determine whether to receive Msg 4 based on the indication from reader. In addition, some further embodiments relate to a determination of the monitoring window for detecting the Msg 4 are discussed.

[0140] FIG. 6 illustrates an example of a device 600 that supports the communication related to ambient internet of things (IoT) device in accordance with aspects of the present disclosure. The device 600 may be an example of the first device 210 or the second device 220 as described herein. The device 600 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 600 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 602, a memory 604, a transceiver 606, and, optionally, an I / O controller 608. 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) .

[0141] The processor 602, the memory 604, the transceiver 606, 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 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0142] In some implementations, the processor 602, the memory 604, the transceiver 606, 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 602 and the memory 604 coupled with the processor 602 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 602, instructions stored in the memory 604) .

[0143] For example, the processor 602 may support wireless communication at the device 600 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 602 may be configured to operable to support a means for the operation related to ambient internet of things (IoT) device.

[0144] The processor 602 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 602 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 602. The processor 602 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 604) to cause the device 600 to perform various functions of the present disclosure.

[0145] The memory 604 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 602 cause the device 600 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 602 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 604 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.

[0146] The I / O controller 608 may manage input and output signals for the device 600. The I / O controller 608 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 608 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 608 may utilize an operating system such as  or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 608 may be implemented as part of a processor, such as the processor 606. In some implementations, a user may interact with the device 300 via the I / O controller 608 or via hardware components controlled by the I / O controller 308.

[0147] In some implementations, the device 600 may include a single antenna 610. However, in some other implementations, the device 600 may have more than one antenna 610 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 306 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 610, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 606 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 306 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 610 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 610. The transceiver 306 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0148] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 310 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0149] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 310 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0150] FIG. 7 illustrates an example of a processor 700 that supports the operation related to ambient internet of things (IoT) device in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 700 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 700 may include a controller 702 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 700 may optionally include at least one memory 704. Additionally, or alternatively, the processor 700 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 700. 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) .

[0151] The processor 700 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 400) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0152] The controller 702 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 700 to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 702 may operate as a control unit of the processor 700, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 700. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0153] The controller 702 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 704 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 702 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 704. The controller 702 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 702 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 700 to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 702 may be configured to manage flow of data within the processor 700. The controller 702 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 700.

[0154] The memory 704 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 700 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 404 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 700) . In some other implementations, the memory 704 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 700) .

[0155] The memory 704 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 700, cause the processor 700 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 702 and / or the processor 700 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 704 to cause the processor 700 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting transmit power prioritization) . For example, the processor 700 and / or the controller 702 may be coupled with or to the memory 404, the processor 700, the controller 702, and the memory 704 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 700 may include multiple processors and the memory 704 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.

[0156] The one or more ALUs 700 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 700 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 700) . In some other implementations, the one or more ALUs 700 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 700) . One or more ALUs 700 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 700 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 700 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 700 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 700 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0157] The processor 700 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 702 may be configured to or operable to support a means for the communication related to ambient internet of things (IoT) device.

[0158] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method 800 that supports the operation related to ambient internet of things (IoT) device in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by the first device 210 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0159] At 810, the first device 210 receives, from a second device, a message 2 (Msg2) for a random access in ambient-Internet of Things (A-IoT) system. At 820, the first device 210 transmits, based on the Msg 2, a message 3 (Msg3) for the random access to the second device. At 830, the first device 210 detects, within a monitoring window, a response message for the Msg 3. The response message comprises information on a transmission failure of the Msg 3.

[0160] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the Msg 3 is a first Msg 3 and the first device is one of a plurality of devices performing a random access during a random access slot. The response message is detected after a transmission of the first Msg 3; and / or the response message is detected after the latest one of one or more Msg 3 transmissions associated with the plurality of devices.

[0161] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the response message is carried on a physical Reader to Device (R2D) channel (PRDCH) . In some implementations of the method and apparatuses described herein, the PRDCH corresponds to the transmission failure of the first Msg 3; or the PRDCH corresponds to transmission failures of more than one Msg 3 which are from more than one device including the first device, among the plurality of devices.

[0162] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the random access slot is determined based on a Reader to Device (R2D) transmission triggering a random access.

[0163] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may further detect the response message based on the following: a transmission of the Msg 3; and / or a first indication indicative of whether the response message comprising information on the transmission failure of the Msg 3 is to be transmitted.

[0164] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first indication is comprised in control information of a physical reader to device channel (PRDCH) or a R2D transmission comprising the Msg 2. In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first indication is determined based on a received quality metric of message 1 (Msg1) for the random access.

[0165] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may further determine the monitoring window.

[0166] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may determine the monitoring window by the following: determining starting time of the monitoring window based on ending time of a transmission of the Msg 3 and a delay; or determining the starting time based on a second indication related to the starting time.

[0167] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second indication is comprised in a R2D transmission comprising the Msg 2. The second indication is indicative of: a first offset between ending time of a transmission of the Msg 2 and the starting time; and / or a second offset between the ending time of the transmission of the Msg 3 and the starting time.

[0168] In some implementations of the method and apparatuses described herein, at least one of the first offset or second offset is in a unit of chip duration for a reader to device (R2D) transmission or a device to reader (D2R) transmission.

[0169] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may determine the monitoring window by the following: determining a duration of the monitoring window based on a third indication of the duration; determining the duration based on a reference period and the number of response messages associated with a plurality of devices comprising the first device; or determining a predefined period as the duration.

[0170] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the third indication is comprised in a R2D transmission comprising the Msg 2.

[0171] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device may determine the monitoring window by the following: determining the monitoring window based on a time-frequency resource for a transmission of the Msg 3, wherein the monitoring window is associated with the time-frequency resource.

[0172] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device is an A-IoT device and the second device is a reader device.

[0173] FIG. 9 illustrates a flowchart of a method 900 that supports the operation related to ambient internet of things (IoT) device in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a second device 220 or its components as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0174] At 910, transmits, to a first device, a message 2 (Msg2) for a random access in ambient-Internet of Things (A-IoT) system. At 920, the second device 220 determines that a transmission of a message 3 (Msg3) for the random access from the first device is failed. At 930, the second device 220 transmits, based on a monitoring window of the first device, a response message for the Msg 3. The response message comprises information on a transmission failure of the Msg 3.

[0175] In some implementations of the method and apparatuses described herein, he Msg 3 is a first Msg 3 and the first device is one of a plurality of devices performing a random access during a random access slot. In some implementations of the method and apparatuses described herein, the response message is transmitted after a transmission of the first Msg 3. In some implementations of the method and apparatuses described herein, the response message is transmitted after the latest one of one or more Msg 3 transmissions associated with the plurality of devices.

[0176] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the response message is carried on a physical Reader to Device (R2D) channel (PRDCH) . In some implementations of the method and apparatuses described herein, the PRDCH corresponds to the transmission failure of the first Msg 3; or the PRDCH corresponds to transmission failures of more than one Msg 3 which are from more than one device including the first device, among the plurality of devices.

[0177] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the random access slot is determined based on a Reader to Device (R2D) transmission triggering a random access.

[0178] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may further transmit, to the first device, a first indication indicative of whether the response message comprising information on the transmission failure of the Msg 3 is to be transmitted.

[0179] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may transmit the first indication by the following: receiving, from the first device, a message 1 (Msg1) for the random access; measuring a received quality metric of the Msg1; and transmitting, based on the received quality metric, the first indication in control information of a physical reader to device channel (PRDCH) or a R2D transmission comprising the Msg 2.

[0180] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may further transmit, to the first device, a second indication related to starting time of the monitoring window.

[0181] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second indication is comprised in a R2D transmission comprising the Msg 2. The second indication may indicate one of the following: a first offset between ending time of a transmission of the Msg 2 and the starting time; or a second offset between the ending time of the transmission of the Msg 3 and the starting time.

[0182] In some implementations of the method and apparatuses described herein, at least one of the first offset or second offset is in a unit of chip duration for a reader to device (R2D) transmission or a device to reader (D2R) transmission.

[0183] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second device may further transmit a third indication of a duration of the monitoring window in the Msg 2.

[0184] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the third indication is comprised in a R2D transmission comprising the Msg 2.

[0185] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the monitoring window is associated with a time-frequency resource for a transmission for a transmission of the Msg 3.

[0186] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first device is an A-IoT device and the second device is a reader device.

[0187] 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.

[0188] 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.

[0189] 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.

[0190] 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.

[0191] 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.

[0192] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A first device comprisinga processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, from a second device, a message 2 (Msg2) for a random access in ambient-Internet of Things (A-IoT) system;transmit, based on the Msg 2, a message 3 (Msg3) for the random access to the second device; anddetect, within a monitoring window, a response message for the Msg 3, wherein the response message comprises information on a transmission failure of the Msg 3.2.The first device of claim 1, wherein the Msg 3 is a first Msg 3 and the first device is one of a plurality of devices performing a random access during a random access slot, and wherein one of the following:the response message is detected after a transmission of the first Msg 3; orthe response message is detected after the latest one of one or more Msg 3 transmissions associated with the plurality of devices.3.The first device of claim 2, wherein the response message is carried on a physical Reader to Device (R2D) channel (PRDCH) , and wherein one of the following:the PRDCH corresponds to the transmission failure of the first Msg 3; orthe PRDCH corresponds to transmission failures of more than one Msg 3 which are from more than one device including the first device, among the plurality of devices.4.The first device of claim 1, wherein the processor is configured to detect the response message based on at least one of the following:a transmission of the Msg 3; ora first indication indicative of whether the response message comprising information on the transmission failure of the Msg 3 is to be transmitted.5.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to determine the monitoring window.6.The first device of claim 5, wherein the processor is configured to determine the monitoring window by the following:determining starting time of the monitoring window based on ending time of a transmission of the Msg 3 and a delay; ordetermining the starting time based on a second indication related to the starting time.7.The first device of claim 6, wherein the second indication is comprised in a R2D transmission comprising the Msg 2, and wherein the second indication is indicative of one of the following:a first offset between ending time of a transmission of the Msg 2 and the starting time; ora second offset between the ending time of the transmission of the Msg 3 and the starting time.8.The first device of claim 5, wherein the processor is configured to determine the monitoring window by one of the followings:determining a duration of the monitoring window based on a third indication of the duration;determining the duration based on a reference period and the number of response messages associated with a plurality of devices comprising the first device; ordetermining a predefined period as the duration.9.A second device comprisinga processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, to a first device, a message 2 (Msg2) for a random access in ambient-Internet of Things (A-IoT) system;determine that a transmission of a message 3 (Msg3) for the random access from the first device is failed; andtransmit, based on a monitoring window of the first device, a response message for the Msg 3, wherein the response message comprises information on a transmission failure of the Msg 3.10.The second device of claim 9, wherein the Msg 3 is a first Msg 3 and the first device is one of a plurality of devices performing a random access during a random access slot, and wherein at least one of the following:the response message is transmitted after a transmission of the first Msg 3; orthe response message is transmitted after the latest one of one or more Msg 3 transmissions associated with the plurality of devices.11.The second device of claim 10, wherein the response message is carried on a physical Reader to Device (R2D) channel (PRDCH) , and wherein one of the following:the PRDCH corresponds to the transmission failure of the first Msg 3; orthe PRDCH corresponds to transmission failures of more than one Msg 3 which are from more than one device including the first device, among the plurality of devices.12.The second device of claim 9, wherein the processor is further configured to:transmit, to the first device, a first indication indicative of whether the response message comprising information on the transmission failure of the Msg 3 is to be transmitted.13.The second device of claim 12, wherein the processor is configured to transmit the first indication by the following:receiving, from the first device, a message 1 (Msg1) for the random access;measuring a received quality metric of the Msg1; andtransmitting, based on the received quality metric, the first indication in control information of a physical reader to device channel (PRDCH) or a R2D transmission comprising the Msg 2.14.The second device of claim 9, wherein the processor is further configured to:transmit, to the first device, a second indication related to starting time of the monitoring window.15.The second device of claim 14, wherein the second indication is comprised in a R2D transmission comprising the Msg 2, and the second indication is indicative one of the following:a first offset between ending time of a transmission of the Msg 2 and the starting time; ora second offset between the ending time of the transmission of the Msg 3 and the starting time.16.The second device of claim 9, wherein the processor is further configured to:transmit a third indication of a duration of the monitoring window in the Msg 2.17.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive, from a second device, a message 2 (Msg2) for a random access in ambient-Internet of Things (A-IoT) system;transmit, based on the Msg 2, a message 3 (Msg3) for the random access to the second device; anddetect, within a monitoring window, a response message for the Msg 3, wherein the response message comprises information on a transmission failure of the Msg 3.18.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:transmit, to a first device, a message 2 (Msg2) for a random access in ambient-Internet of Things (A-IoT) system;determine that a transmission of a message 3 (Msg3) for the random access from the first device is failed; andtransmit, based on a monitoring window of the first device, a response message for the Msg 3, wherein the response message comprises information on a transmission failure of the Msg 3.19.A method performed by a first device, the method comprising:receiving, from a second device, a message 2 (Msg2) for a random access in ambient-Internet of Things (A-IoT) system;transmitting, based on the Msg 2, a message 3 (Msg3) for the random access to the second device; anddetecting, within a monitoring window, a response message for the Msg 3, wherein the response message comprises information on a transmission failure of the Msg 3.20.A method performed by a second device, the method comprising:transmitting, to a first device, a message 2 (Msg2) for a random access in ambient-Internet of Things (A-IoT) system;determining that a transmission of a message 3 (Msg3) for the random access from the first device is failed; andtransmitting, based on a monitoring window of the first device, a response message for the Msg 3, wherein the response message comprises information on a transmission failure of the Msg 3.

Citation Information

Patent Citations

  • Uplink message retransmission configuration method and device, terminal and network side equipment

    CN115968034A

  • Terminal, radio communication method, and base station

    US20250097981A1