Methods and apparatus for communicating based on capability type corresponding to IoT device in mobile communications

By determining the IoT device's capability type, the reader apparatus can adapt its communication methods to match the device's energy harvesting or clock-based switching, improving communication efficiency and synchronization in NR mobile networks.

WO2026032422A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12MEDIATEK INC
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Application Number
PCT/CN2025/113567
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-08-09
Filing Date
2025-08-08
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

In NR mobile communications, ultra-low power IoT devices (A-IoT) face improper communication coordination due to the reader apparatus being unaware of their specific power consumption characteristics, leading to inefficient interactions.

Method used

Implementing schemes where the reader apparatus determines or is informed of the IoT device's capability type, allowing it to transmit signals based on the device's energy harvesting or clock-based switching capabilities, ensuring appropriate communication.

Benefits of technology

Ensures efficient communication by aligning the reader apparatus's signals with the IoT device's power management and operational timing, enhancing synchronization and power management.

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Abstract

Various solutions for communicating based on capability type corresponding to internet of things (IoT) device with respect to reader apparatus and an IoT device are described. A reader apparatus may determine a capability type corresponding to an IoT device. The reader apparatus may transmit a signal to the IoT device based on the capability type. The IoT device may also determine the capability type. The IoT device may receive the signal from the reader apparatus based on the capability type.
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Description

METHODS AND APPARATUS FOR COMMUNICATING BASED ON CAPABILITY TYPE CORRESPONDING TO IOT DEVICE IN MOBILE COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of U.S. Patent Application No. 63 / 681,322, filed 9 August 2024, the content of which herein being incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELDThe present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to communicating based on capability type corresponding to internet of things (IoT) device with respect to reader apparatus and IoT device in mobile communications.BACKGROUNDUnless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.In New Radio (NR) mobile communications, ultra-low power devices (e, g., Ambient Internet of Things (A-IoT) devices) are introduced for some network scenarios. In particular, the A-IoT devices are designed to operate under constrained energy conditions, facilitating lightweight interactions and intermittent connectivity in scenarios where conventional power sources or sustained communication may be impractical.Furthermore, A-IoT devices may be categorized into different types based on their respective power consumption characteristics. For instance, some A-IoT devices may operate with extremely low active power (e.g., approximately 1 microwatt (μW) ) and rely solely on radio frequency (RF) energy harvesting (EH) for their operations. In contrast, some A-IoT devices may operate with comparatively higher active power (e.g., approximately 100 μW) , necessitating the utilization of additional energy sources and assuming significantly greater energy harvesting capabilities. Different types of A-IoT devices may require distinct communication behaviors when interacting with a reader apparatus. Improper coordination may occur if the reader apparatus is unaware of the specific type of A-IoT device with which it is communicating.Accordingly, ensuring appropriate communication between different types of A-IoT devices and the reader apparatus becomes an important issue for the newly developed wireless communication network.SUMMARYThe following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.One objective of the present disclosure is to propose schemes, concepts, designs, systems, methods and apparatus pertaining to communicating based on capability type corresponding to Internet of Things (IoT) with respect to reader apparatus and IoT device in mobile communications. It is believed that the above-described issue would be avoided or otherwise alleviated by implementing one or more of the proposed schemes described herein.In one aspect, a method may involve a reader apparatus determining a capability type corresponding to an IoT device. The method may also involve the reader apparatus transmitting a signal to the IoT device based on the capability type.In another aspect, a method may involve an IoT device determining a capability type. The method may also involve the IoT device receiving a signal from a reader apparatus based on the capability type.In another aspect, a reader apparatus may involve a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with at least one network node. The apparatus may also involve a processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation. The processor may determine a capability type corresponding to an IoT device. The processor may also transmit, via the transceiver, a signal to the IoT device based on the capability type.It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as 5th Generation System (5GS) and 4G EPS mobile networking, the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of wireless and wired communication technologies, networks and network topologies such as, for example and without limitation, Ethernet, Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) , E-UTRAN, Global System for Mobile communications (GSM) , General Packet Radio Service (GPRS)  / Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE) Radio Access Network (GERAN) , Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, IoT, Industrial IoT (IIoT) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , 6th Generation (6G) , and any future-developed networking technologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGSThe accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented.FIG. 2 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.FIG. 3 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.FIG. 4 is a flowchart of an example process in accordance with another implementation of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONSDetailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations.OverviewImplementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to communicating based on capability type corresponding to Internet of Things (IoT) device with respect to reader apparatus and IoT device in mobile communications. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.Regarding the present disclosure, a reader apparatus may determine a capability type corresponding to an IoT device. The capability type corresponding to the IoT device may be preconfigured as default and / or indicated by the IoT device. Then, the reader apparatus may transmit a signal to the IoT device based on the capability type. In another aspect, the IoT device may determine the capability type and receive the signal from the reader apparatus based on the capability type. Accordingly, based on the determined capability type, appropriate communication between the IoT device and the reader apparatus may be ensured.FIG. 1 illustrates an example scenario 100 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. Scenario 100 involves a reader apparatus and an IoT device (e.g., an Ambient IoT (A-IoT) device) , which may be a part of a wireless network (e.g., an LTE network, a 5G / NR network, an IoT network or a 6G network) . Scenario 100 illustrates the current network framework. The IoT device may exchange signaling and / or data with the reader apparatus. It should be noted that, in FIG. 1, the reader apparatus is illustrated as a User Equipment (UE) , and the IoT device is illustrated as a normal device. However, these representations are provided for illustrative purposes and are not intended to limit the scopes of the reader apparatus and the IoT device. The people skilled in the art should understand that the reader apparatus may include any device equipped with an air interface for communication with other devices, such as a UE-based reader, a base station reader, or the like.In some embodiments, a capability type corresponding to an IoT device may include: (1) a type in which the IoT device is capable of switching from an inactive state (e.g., OFF state) to an active state (e.g., ON state) based on an energy level harvested; or (2) a type in which the IoT device is capable of switching from an inactive state (e.g., OFF state) to an active state (e.g., ON state) based on a device clock counting. It should be noted that the energy level harvested may refer to an amount of energy accumulated or obtained by the IoT device from ambient energy sources (e.g., Radio Frequency (RF) , solar, thermal, or vibration) over a certain period of time. The device clock counting may refer to a process in which the IoT device uses its internal clock to measure or track time during periods when the IoT device is not actively communicating (i.e., during the OFF state) .In some implementations, regarding the type in which the IoT device is capable (e.g., only capable) of switching from OFF to ON state based on the energy level harvested, ON state may indicate that the available energy of the IoT device may be enough for supporting transmission and reception, and the IoT device may maintain a clock and perform RF Energy Harvesting (RH) . OFF state may indicate that the available energy may not be enough for supporting transmission and reception, and the IoT device may perform RF EH only.In some cases, switching from OFF state to ON state may be performed based on the available energy level. In particular, while the IoT device is in OFF state, the IoT device may accumulate energy through RF harvesting in preparation for entering ON state and performing active operations.In some implementations, regarding the type in which the IoT is capable of switching from an inactive state (e.g., OFF state) to an active state (e.g., ON state) based on device clock counting, ON state may indicate that the available energy may be enough for supporting transmission and reception, and the IoT device may maintain a clock and perform EH (from more sources other than RF) . OFF state may indicate that the available energy may not be enough for supporting transmission and reception, and the IoT device may maintain a clock and perform EH (from more sources other than RF) . EH by the IoT device during the OFF state may be sufficient to maintain its clock.In some cases, switching from OFF state to ON state may be performed based on device clock. In particular, while the IoT device is in OFF state, the IoT device may count time using its clock for a predefined duration and then transition to the ON state upon expiration of the predefined duration. It should be noted that, the switching may alternatively be triggered by the harvested energy level, as such a switching may require less energy.In some cases, the ability to maintain a clock during the OFF state may enable the IoT device to exercise improved control over power management and operational timing.In some implementations, the reader apparatus may determine a capability type corresponding to an IoT device. In these implementations, the capability type, including a type that any IoT device is capable of switching from an inactive state to an active state based on the energy level harvested, may be preconfigured as default in the reader apparatus. In other words, the reader apparatus may initially assume that any IoT device supports this capability type unless otherwise indicated.In some cases, when the IoT device has a capability type being capable of switching from OFF to ON state based on the energy level harvested and intends to initiate communication, the IoT device may communicate (e.g., transceive signals) with the reader apparatus directly based on the capability type since the reader apparatus may initially assume that any IoT device is capable of switching from OFF to ON state based on the energy level harvested.In some cases, when the IoT device has a capability type, being capable of switching from OFF to ON state based on the device clock counting and intends to initiate communication, the IoT device may transmit a capability indicator to the reader apparatus. The capability indicator may indicate that the IoT device is capable of switching from OFF state to ON state based on the device clock counting. After receiving the capability indicator, the reader apparatus may update the capability type of the IoT device (i.e., overwrite the default capability type with the indicated capability type) . The IoT device may communicate (e.g., transceive signals) with the reader apparatus based on the updated capability type.In some implementations, the IoT device may transmit a capability indicator, which may indicate a capability type, to the reader apparatus. After receiving the capability indicator, the reader apparatus may determine the capability type corresponding to the IoT device based on the capability indicator. Then, the IoT device may communicate (e.g., transceive signals) with the reader apparatus based on the capability type. In some cases, the capability indicator may indicate the capability type in which the IoT device is capable of switching from OFF state to ON state based on the energy level harvested. In some cases, the capability indicator may indicate the capability type in which the IoT device is capable of switching from OFF state to ON state based on the device clock counting.In some implementations, the reader apparatus may perform a timing synchronization with the IoT device. In particular, the reader apparatus may transmit a signal to the IoT device. The signal may include a reader-to-device (R2D) preamble and may be transmitted with a first timing. After receiving the R2D preamble, the IoT device may transmit another signal to the reader apparatus. The another signal may include a device-to-reader (D2R) preamble and may be transmitted with a second timing after an indicated period. After receiving the D2R preamble, the reader apparatus may determine a residue Sampling Frequency Offset (SFO) according to the first timing, the second timing and the indicated period. It should be noted that the reader apparatus may configure the indicated period for the IoT device along with the R2D preamble. The first timing and the second timing may correspond to timestamps associated with signal transmissions.More specifically, the residue SFO may be determined by the following formula:Residue SFO=a·STD (X)  / Ywhere STD (X) represents Standard Deviation of X which is the difference between an expected timing of transmitting the D2R preamble and an actual timing of transmitting the D2R preamble, Y represents the indicated period, and a is a scaling factor.After determining the residue SFO, the reader apparatus may perform timing compensation for a D2R transmission from the IoT device. More specifically, based on the residue SFO, the reader apparatus may estimate the clock offset between itself and the IoT device. In addition, the reader apparatus may calculate a timing error accumulated over the indicated period. Accordingly, the reader apparatus may compensate for the timing of the D2R transmission based on the accumulated timing error, thereby achieving synchronization.In some implementations, the indicated period may be associated with a Transport Block Size (TBS) used for data transmission between the reader apparatus and the IoT device. In some cases, a larger TBS may require a longer indicated period. In particular, flexible indication of the indicated period between the R2D preamble and the D2R preamble may be introduced to adapt the residue SFO with respect to the targeted transmission time, which may depend on the selected TBS and data rate / Modulation and Coding Scheme (MCS) .In some cases, to ensure precise timing, a design target for the D2R preamble may be established. Specifically, to avoid an excessive indicated period between the R2D preamble and the D2R preamble, the D2R preamble may be designed such that the 90th percentile of the estimated time error does not exceed X microseconds, where X = [1] .Furthermore, support for multiple indicated period indications may be introduced. For example, the reader apparatus and the IoT device may support indicating the indicated period between the R2D preamble and the D2R preamble as Y × X microseconds, where Y =

[2000] ,

[10000] , or

[20000] .In some cases, to support a maximum TBS of no less than 96 bits, the corresponding D2R transmission timing (TR2D) following an R2D transmission may be determined based on control information included in the R2D transmission. In such cases, TR2D may be required to satisfy TR2D ≥ TR2D_min, where TR2D_min = [2000 × X microseconds] .Illustrative ImplementationsFIG. 2 illustrates an example communication system 200 having at least an example IoT device 210 and an example reader apparatus 220 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of IoT device 210 and reader apparatus 220 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to communicating based on capability type corresponding to IoT device with respect to reader apparatus and IoT device in mobile communications, including scenarios / schemes described above as well as process 300 and process 400 described below.IoT device 210 may be a part of a low power device. IoT device 210 may also be a part of a machine type apparatus, which may be a normal IoT device, NB-IoT device, A-IoT device, or Radio-Frequency Identification (RFID) tag device. Alternatively, IoT device 210 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. IoT device 210 may include at least some of those components shown in FIG. 2 such as a processor 212, for example. IoT device 210 may further include one or more other components not pertinent to the proposed schemes of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of IoT device 210 are neither shown in FIG. 2 nor described below in the interest of simplicity and brevity.Reader apparatus 220 may be a part of a IoT device reader, which may be a User Equipment (UE) , a Base Station (BS) , or device equipped with an air interface for communication with other devices in an IoT network. Alternatively, reader apparatus 220 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. Reader apparatus 220 may include at least some of those components shown in FIG. 2 such as a processor 222, for example. Reader apparatus 220 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of reader apparatus 220 are neither shown in FIG. 2 nor described below in the interest of simplicity and brevity.In one aspect, each of processor 212 and processor 222 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “aprocessor” is used herein to refer to processor 212 and processor 222, each of processor 212 and processor 222 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 212 and processor 222 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 212 and processor 222 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks, including communicating based on capability type corresponding to IoT device, in an IoT device (e.g., as represented by IoT device 210) and a reader apparatus (e.g., as represented by reader apparatus 220) in accordance with various implementations of the present disclosure.In some implementations, IoT device 210 may also include a transceiver 216 coupled to processor 212 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In other words, processor 212 may transceive the data such as configuration, message, signal, information, indicator, etc. via transceiver 216. In some implementations, IoT device 210 may further include a memory 214 coupled to processor 212 and capable of being accessed by processor 212 and storing data therein. In some implementations, reader apparatus 220 may also include a transceiver 226 coupled to processor 222 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In other words, processor 222 may transceive the data such as configuration, message, signal, information, indicator, etc. via transceiver 226. In some implementations, reader apparatus 220 may further include a memory 224 coupled to processor 222 and capable of being accessed by processor 222 and storing data therein. Accordingly, IoT device 210 and reader apparatus 220 may wirelessly communicate with each other via transceiver 216 and transceiver 226, respectively. To aid better understanding, the following description of the operations, functionalities and capabilities of each of IoT device 210 and reader apparatus 220 is provided in the context of a mobile communication environment in which IoT device 210 is implemented in or as an A-IoT device and reader apparatus 220 is implemented in or as a UE reader or a BS reader.In some implementations, IoT device 210 may further include a memory 214 coupled to processor 212 and capable of being accessed by processor 212 and storing data therein. In some implementations, reader apparatus 220 may further include a memory 224 coupled to processor 222 and capable of being accessed by processor 222 and storing data therein. Each of memory 214 and memory 224 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 214 and memory 224 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 214 and memory 224 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and / or phase-change memory.Each of IoT device 210 and reader apparatus 220 may be a communication entity capable of communicating with each other using various proposed schemes in accordance with the present disclosure. For illustrative purposes and without limitation, descriptions of capabilities of IoT device 210, as an A-IoT device, and reader apparatus 220, as a UE reader or a BS reader, are provided below with process 300 and process 400.Illustrative ProcessesFIG. 3 illustrates an example process 300 in accordance with another implementation of the present disclosure. Process 300 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to communicating based on capability type corresponding to IoT device with the present disclosure. Process 300 may represent an aspect of implementation of features of reader apparatus 220. Process 300 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 310 and 320. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 300 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 300 may be executed in the order shown in FIG. 3 or, alternatively, in a different order. Process 300 may be implemented by reader apparatus 220 or any suitable reader apparatus. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 300 is described below in the context of reader apparatus 220. Process 300 may begin at block 310.At block 310, process 300 may involve processor 222 of reader apparatus 220 determining a capability type corresponding to an IoT device. Process 300 may proceed from 310 to 320.At block 320, process 300 may involve processor 222 transmitting, via transceiver 226, a signal to the IoT device based on the capability type.In some implementations, the capability type corresponding to the IoT device may include a type that the IoT device is capable of switching from an inactive state to an active state based on an energy level harvested.In some implementations, process 300 may involve processor 222 receiving, via transceiver 226, a capability indicator from the IoT device. The capability indicator may indicate that the IoT device is capable of switching from the inactive state to the active state based on a device clock counting. Process 300 may involve processor 222 updating the capability type of the IoT device. The signal may be transmitted based on the update capability type.In some implementations, the capability type corresponding to the IoT device may include a type that the IoT device is capable of switching from an inactive state to an active state based on device clock counting.In some implementations, process 300 may involve processor 222 receiving, via transceiver 226, a capability indicator from the IoT device. The capability indicator may indicate that the IoT device is capable of switching from the inactive state to the active state based on the device clock counting.In some implementations, the signal may be transmitted with a first timing and include a reader-to-device (R2D) preamble. Process 300 may involve processor 222 receiving, via transceiver 226, another signal from the IoT device. The another signal may be transmitted with a second timing after an indicated period and include a device-to-reader (D2R) preamble. Process 300 may involve processor 222 determining a residue Sampling Frequency Offset (SFO) according to the first timing, the second timing and the indicated period.In some implementations, the residue SFO may be used to compensate timing for a D2R transmission from the IoT device.In some implementations, the indicated period may be associated with a Transport Block Size (TBS) .FIG. 4 illustrates an example process 400 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 400 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to communicating based on capability type corresponding to IoT device with the present disclosure. Process 400 may represent an aspect of implementation of features of IoT device 210. Process 400 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 410 and 420. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 400 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 400 may be executed in the order shown in FIG. 4 or, alternatively, in a different order. Process 400 may be implemented by IoT device 210 or any suitable IoT device. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 400 is described below in the context of IoT device 210. Process 400 may begin at block 410.At block 410, process 400 may involve processor 212 of IoT device 210 determining a capability type. Process 400 may proceed from 410 to 420.At block 420, process 400 may involve processor 212 receiving, via transceiver 216, a signal from a reader apparatus based on the capability type.In some implementations, the capability type may include a type that the IoT device is capable of switching from an inactive state to an active state based on an energy level harvested.In some implementations, the capability type may include a type that the IoT device is capable of switching from an inactive state to an active state based on a device clock counting.In some implementations, process 400 may involve processor 212 transmitting, via transceiver 216, a capability indicator to the reader apparatus. The capability indicator may indicate that the IoT device is capable of switching from the inactive state to the active state based on the device clock counting.In some implementations, the signal may be transmitted with a first timing and include an R2D preamble. Process 400 may involve processor 212 transmitting, via transceiver 216, another signal with a second timing to the reader apparatus after an indicated period for determining a residue SFO according to the first timing, the second timing and the indicated period. The another signal may include a D2R preamble.In some implementations, the indicated period may be associated with a TBS.Additional NotesThe herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “asystem having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:determining, by a processor of a reader apparatus, a capability type corresponding to an Internet of Things (IoT) device; andtransmitting, by the processor, a signal to the IoT device based on the capability type.2.The method of Claim 1, wherein the capability type corresponding to the IoT device includes a type that the IoT device is capable of switching from an inactive state to an active state based on an energy level harvested.3.The method of Claim 2, further comprising:receiving, by the processor, a capability indicator from the IoT device, wherein the capability indicator indicates that the IoT device is capable of switching from the inactive state to the active state based on a device clock counting; andupdating, by the processor, the capability type of the IoT device, wherein the signal is transmitted based on the update capability type.4.The method of Claim 1, wherein the capability type corresponding to the IoT device includes a type that the IoT device is capable of switching from an inactive state to an active state based on a device clock counting.5.The method of Claim 4, further comprising:receiving, by the processor, a capability indicator from the IoT device, wherein the capability indicator indicates that the IoT device is capable of switching from the inactive state to the active state based on the device clock counting.6.The method of Claim 1, wherein the signal is transmitted with a first timing and includes a reader-to-device (R2D) preamble, and the method further comprises:receiving, by the processor, another signal from the IoT device, wherein the another signal is transmitted with a second timing after an indicated period and includes a device-to-reader (D2R) preamble; anddetermining, by the processor, a residue Sampling Frequency Offset (SFO) according to the first timing, the second timing and the indicated period.7.The method of Claim 6, wherein the residue SFO is used to compensate timing for a D2R transmission from the IoT device.8.The method of Claim 6, wherein the indicated period is associated with a Transport Block Size (TBS) .9.A method, comprising:determining, by a processor of an Internet of Thing (IoT) device, a capability type; andreceiving, by the processor, a signal from a reader apparatus based on the capability type.10.The method of Claim 9, wherein the capability type includes a type that the IoT device is capable of switching from an inactive state to an active state based on an energy level harvested.11.The method of Claim 9, wherein the capability type includes a type that the IoT device is capable of switching from an inactive state to an active state based on a device clock counting.12.The method of Claim 11, further comprising:transmitting, by the processor, a capability indicator to the reader apparatus, wherein the capability indicator indicates that the IoT device is capable of switching from the inactive state to the active state based on the device clock counting.13.The method of Claim 9, wherein the signal is transmitted with a first timing and includes a reader-to-device (R2D) preamble, and the method further comprises:transmitting, by the processor, another signal with a second timing to the reader apparatus after an indicated period for determining a residue Sampling Frequency Offset (SFO) according to the first timing, the second timing and the indicated period, wherein the another signal includes a device-to-reader (D2R) preamble.14.The method of Claim 13, wherein the indicated period is associated with a Transport Block Size (TBS) .15.A reader apparatus, comprising:a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with at least one network node of a wireless network; anda processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation, the processor performs operations comprising:determining a capability type corresponding to an Internet of Things (IoT) device; andtransmitting, via the transceiver, a signal to the IoT device based on the capability type.16.The apparatus of Claim 15, wherein the capability type corresponding to the IoT device includes a type that the IoT device is capable of switching from an inactive state to an active state based on an energy level harvested.17.The apparatus of Claim 16, wherein the processor is further configured to perform operations comprising:receiving, via the transceiver, a capability indicator from the IoT device, wherein the capability indicator indicates that the IoT device is capable of switching from the inactive state to the active state based on based on a device clock counting; andupdating the capability type of the IoT device, wherein the signal is transmitted based on the update capability type.18.The apparatus of Claim 15, wherein the capability type corresponding to the IoT device includes a type that the IoT device is capable of switching from an inactive state to an active state based on a device clock counting.19.The apparatus of Claim 18, wherein the processor is further configured to perform operations comprising:receiving, via the transceiver, a capability indicator from the IoT device, wherein the capability indicator indicates that the IoT device is capable of switching from the inactive state to the active state based on the device clock counting.20.The apparatus of Claim 15, wherein the signal is transmitted with a first timing and includes a reader-to-device (R2D) preamble, and the processor is further configured to perform operations comprising:receiving, via the transceiver, another signal from the IoT device, wherein the another signal is transmitted with a second timing after an indicated period and includes a device-to-reader (D2R) preamble; anddetermining a residue Sampling Frequency Offset (SFO) according to the first timing, the second timing and the indicated period.

Citation Information

Patent Citations

  • Device and / or method for power-dependent tuning for energy harvesting

    US20230163630A1

  • Energy harvesting aware user equipment power state transition

    US20240098648A1

  • Energy harvesting aware user equipment power state transition

    US20240098649A1

  • Selective reporting of user equipment capability information

    WO2023136958A1