As id allocation for a-IOT device

The method and device for A-IoT devices address the challenge of unique AS ID allocation by receiving and communicating based on allocated IDs, resolving RN16 collisions and supporting multiple device scenarios.

WO2026045260A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-05LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/085943
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-28
Publication Date
2026-03-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in allocating unique Access Stratum (AS) IDs for Ambient Internet of Things (A-IoT) devices, particularly in scenarios where multiple devices may generate the same Random Network (RN) IDs, leading to identification issues during random access and data transmission.

Method used

A method and device for A-IoT devices to receive a message containing an allocated AS ID and associated information, enabling communication based on this ID, including random ID generation and resource allocation for contention-based and contention-free random access procedures.

Benefits of technology

Ensures unique identification and communication of A-IoT devices by determining the allocated AS ID, resolving RN16 collision issues and supporting multiple device scenarios in future releases.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025085943_05032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025085943_05032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to AS ID allocation for an A-IoT device. In one aspect, a first device receives a message from a second device. The message may comprise an AS ID and first information indicating the AS ID is allocated to the first device. In turn, the first device communicates with the second device based on the AS ID.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

AS ID ALLOCATION FOR A-IOT DEVICETECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to devices and methods for supporting access stratum (AS) identity (ID) allocation for an ambient internet of things (ambient-IoT or A-IoT) device.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 UE, or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

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

[0004] The third generation partnership project (3GPP) has approved for continuous study for such kind of wireless IoT device, which called Ambient IoT device or A-IoT device. One of the objectives is to design the compact protocol stack and corresponding procedures, e.g. paging, random access, data transmission and so on. One important issue for A-IoT random access and data transmission procedure is how to allocate AS ID for the A-IoT device.SUMMARY

[0005] The present disclosure relates to devices and methods for supporting AS ID allocation for an A-IoT device. With the devices and methods, the first device can determine whether an AS ID received from the second device is allocated to the first device and communicate with the second device based on the AS ID.

[0006] Some implementations of a first device described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive a message via the transceiver from a second device, wherein the message comprises an AS ID and first information indicating the AS ID is allocated to the first device; and communicate with the second device based on the AS ID.

[0007] In some implementations, the first information comprises at least a resource ID for a first message from the first device to the second device, the first message is related to an A-IoT contention-based random access (CBRA) procedure and the first message comprises a random ID randomly generated by the first device, and the first information further comprises the random ID.

[0008] In some implementations, the resource ID for the first message comprises an access occasion ID which is associated with a transmission from the second device to the first device for random access resource allocation.

[0009] In some implementations, the first information comprises at least a resource ID for a third message from the first device to the second device, the third message is related to an A-IoT CBRA procedure, and the third message comprises a device-to-reader (D2R) data transmission from the first device, and the first information further comprises the random ID.

[0010] In some implementations, the resource ID for the third message comprises the resource ID for the third message indicated in a second message, wherein the second message comprises a response to a first message from the first device, and the first device comprises a random ID randomly generated by the first device.

[0011] In some implementations, the first information comprises at least one of the following: a time domain resource ID for a third message, wherein the third message is related to an A-IoT CBRA procedure, and the third message comprises a D2R data transmission from the first device; a starting time point of a resource for the third message; a frequency resource index for the third message; or at least part of resource allocation information for the third message indicated in the second message.

[0012] In some implementations, the first information comprises a random ID randomly generated by the first device, and the first information further comprises at least part of contents of a D2R data transmission from the first device.

[0013] In some implementations, the first information further comprises an index of a transmission from the second device to the first device for triggering random access of the first device.

[0014] In some implementations, the first information comprises a random ID randomly generated by the first device, and the first information further comprises an index of a response to a first message from the first device to the second device, wherein the first message comprises a random ID randomly generated by the first device.

[0015] In some implementations, the message is related to an A-IoT CFRA procedure, and the first information comprises a paging ID for the first device.

[0016] In some implementations, the first information comprises at least a resource ID for a first message from the first device to the second device, the first message is related to an A-IoT CFRA procedure, and the first message comprises a device ID of the first device.

[0017] In some implementations, the resource ID for the first message comprises the resource ID for the first message indicated in a paging message.

[0018] In some implementations, the first information comprises at least one of the following: a time domain resource ID for a first message, wherein the first message is related to an A-IoT CFRA procedure, and the first message comprises a device ID of the first device; a starting time point of a resource for the first message; a frequency resource index for the first message; or at least part of resource allocation information for the first message indicated in the second message.

[0019] In some implementations, the message is related to an A-IoT CFRA procedure, and the first information comprises at least part of contents of a D2R data transmission from the first device.

[0020] Some implementations of a first device described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit a first message via the transceiver to a second device, wherein the first message comprises a random ID randomly generated by the first device; receive a second message via the transceiver from the second device, wherein the second message comprises second information, wherein the second information is used for facilitating the first device to decode a first response to the first message; and decode the response based on the second information.

[0021] In some implementations, the second information comprises the following: a predetermined physical layer signal which is inserted between the first response and a second response to a third message from a third device to the second device, wherein the third message comprises a random ID randomly generated by the third device; and a first indication indicating whether an AS ID for the first device exists in the response.

[0022] In some implementations, the second information is comprised in a header of the second message, the second information comprises a bitmap, a bit in the bitmap is associated with the first device and indicates a format of the response.

[0023] In some implementations, the second information indicates a start location of the response in the second message.

[0024] In some implementations, the response is comprised in the second message or in a fourth message which is to be transmitted from the second device after the second message; and where the processor is caused to decode the response by: based on determining that the response is not comprised in the second message, receiving the fourth message and decoding the further message.

[0025] In some implementations, the second information comprises the following: a second indication indicating whether an AS ID exists in the second message; and a third indication indicating whether the fourth message is to be transmitted from the second device; and where the processor is caused to decode the response by: based on determining that the response is not comprised in the second message and the third indication indicates that the fourth message is to be transmitted from the second device, receiving the fourth message and decoding the further message.

[0026] In some implementations, the second information is comprised in the response and indicates whether an AS ID for the first device exists in the response.

[0027] In some implementations, the second information comprises an AS ID for the first device.

[0028] Some implementations of a second device described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit a message via the transceiver to a first device, wherein the message comprises an AS ID and first information indicating the AS ID is allocated to the first device; and communicate with the first device based on the AS ID.

[0029] In some implementations, the first information comprises at least a resource ID for a first message from the first device to the second device, the first message is related to an A-IoT CBRA procedure and the first message comprises a random ID randomly generated by the first device, and the first information further comprises the random ID.

[0030] In some implementations, the resource ID for the first message comprises an access occasion ID which is associated with a transmission from the second device to the first device for random access resource allocation.

[0031] In some implementations, the first information comprises at least a resource ID for a third message from the first device to the second device, the third message is related to an A-IoT CBRA procedure, and the third message comprises a D2R data transmission from the first device, and the first information further comprises the random ID.

[0032] In some implementations, the resource ID for the third message comprises the resource ID for the third message indicated in a second message, wherein the second message comprises a response to a first message from the first device, and the first device comprises a random ID randomly generated by the first device.

[0033] In some implementations, the first information comprises at least one of the following: a time domain resource ID for a third message, wherein the third message is related to an A-IoT CBRA procedure, and the third message comprises a D2R data transmission from the first device; a starting time point of a resource for the third message; a frequency resource index for the third message; or at least part of resource allocation information for the third message indicated in the second message.

[0034] In some implementations, the first information comprises a random ID randomly generated by the first device, and the first information further comprises at least part of contents of a D2R data transmission from the first device.

[0035] In some implementations, the first information further comprises an index of a transmission from the second device to the first device for triggering random access of the first device.

[0036] In some implementations, the first information comprises a random ID randomly generated by the first device, and the first information further comprises an index of a response to a first message from the first device to the second device, wherein the first message comprises a random ID randomly generated by the first device.

[0037] In some implementations, the message is related to an A-IoT CFRA procedure, and the first information comprises a paging ID for the first device.

[0038] In some implementations, the first information comprises at least a resource ID for a first message from the first device to the second device, the first message is related to an A-IoT CFRA procedure, and the first message comprises a device ID of the first device.

[0039] In some implementations, the resource ID for the first message comprises the resource ID for the first message indicated in a paging message.

[0040] In some implementations, the first information comprises at least one of the following: a time domain resource ID for a first message, wherein the first message is related to A-IoT CFRA procedure, and the first message comprises a device ID of the first device; a starting time point of a resource for the first message; a frequency resource index for the first message; or at least part of resource allocation information for the first message indicated in the second message.

[0041] In some implementations, the message is related to A-IoT CFRA procedure, and the first information comprises at least part of contents of a D2R data transmission from the first device.

[0042] Some implementations of a second device described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive a first message via the transceiver from a first device, wherein the first message comprises a random ID randomly generated by the first device; and transmit a second message via the transceiver to the first device, wherein the second message comprises second information, the second information is used for facilitating the first device to decode a first response to the first message.

[0043] In some implementations, the second information comprises the following: a predetermined physical layer signal which is inserted between the first response and a second response to a third message from a third device to the second device, wherein the third message comprises a random ID randomly generated by the third device; and a first indication indicating whether an AS ID for the first device exists in the response.

[0044] In some implementations, the second information is comprised in a header of the second message, the second information comprises a bitmap, a bit in the bitmap is associated with the first device and indicates a format of the response.

[0045] In some implementations, the second information indicates a start location of the response in the second message.

[0046] In some implementations, the response is comprised in the second message or in a fourth message which is to be transmitted from the second device after the second message.

[0047] In some implementations, the second information comprises the following: a second indication indicating whether an AS ID exists in the second message; and a third indication indicating whether the fourth message is to be transmitted from the second device.

[0048] In some implementations, the second information is comprised in the response and indicates whether an AS ID for the first device exists in the response.

[0049] In some implementations, the second information comprises an AS ID for the first device.

[0050] Some implementations of a method described herein may include: receiving a message from a second device, wherein the message comprises an AS ID and first information indicating the AS ID is allocated to the first device; and communicating with the second device based on the AS ID.

[0051] Some implementations of a method described herein may include: transmitting a first message to a second device, wherein the first message comprises a random ID randomly generated by the first device; receiving a second message from the second device, wherein the second message comprises second information, wherein the second information is used for facilitating the first device to decode a first response to the first message; and decoding the response based on the second information.

[0052] Some implementations of a method described herein may include: transmitting a message to a first device, wherein the message comprises an AS ID and first information indicating the AS ID is allocated to the first device; and communicating with the first device based on the AS ID.

[0053] Some implementations of a method described herein may include: receiving a first message from a first device, wherein the first message comprises a random ID randomly generated by the first device; and transmitting a second message to the first device, wherein the second message comprises second information, the second information is used for facilitating the first device to decode a first response to the first message.

[0054] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive a message via the transceiver from a second device, wherein the message comprises an AS ID and first information indicating the AS ID is allocated to the first device; and communicate with the second device based on the AS ID.

[0055] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: transmit a first message via the transceiver to a second device, wherein the first message comprises a random ID randomly generated by the first device; receive a second message via the transceiver from the second device, wherein the second message comprises second information, wherein the second information is used for facilitating the first device to decode a first response to the first message; and decode the response based on the second information.

[0056] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: transmit a message via the transceiver to a first device, wherein the message comprises an AS ID and first information indicating the AS ID is allocated to the first device; and communicate with the first device based on the AS ID.

[0057] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive a first message via the transceiver from a first device, wherein the first message comprises a random ID randomly generated by the first device; and transmit a second message via the transceiver to the first device, wherein the second message comprises second information, the second information is used for facilitating the first device to decode a first response to the first message.

[0058] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0059] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports AS ID allocation for an A-IoT device and Msg 2 decoding for an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure;

[0060] Fig. 2 illustrate another example of a wireless communications system that supports AS ID allocation for an A-IoT device and Msg 2 decoding for an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure;

[0061] Fig. 3 illustrates a signaling diagram illustrating an example process that supports AS ID allocation for an A-IoT device in accordance with aspects of the present disclosure;

[0062] Fig. 4 illustrates a signaling diagram illustrating an example process that supports Msg 2 decoding for an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure;

[0063] Figs. 5 to 8 illustrate an example of a CBRA Msg2 in accordance with some aspects of the present disclosure, respectively;

[0064] Fig. 9 illustrates an example of a device that supports AS ID allocation for an A-IoT device and Msg 2 decoding for an A-IoT system in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0065] Fig. 10 illustrates an example of a processor that supports AS ID allocation for an A-IoT device and Msg 2 decoding for an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure;

[0066] Fig. 11 illustrates a flowchart of a method that supports AS ID allocation for an A-IoT device in accordance with aspects of the present disclosure;

[0067] Fig. 12 illustrates a flowchart of a method that supports Msg 2 decoding for an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure;

[0068] Fig. 13 illustrates a flowchart of a method that supports AS ID allocation for an A-IoT device in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0069] Fig. 14 illustrates a flowchart of a method that supports Msg 2 decoding for an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] 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.

[0073] 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.

[0074] 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.

[0075] As described above, one important issue for A-IoT random access and data transmission procedure is how to allocate AS ID for the A-IoT device.

[0076] For example, if the AS ID is allocated in CBRA Msg4, using RN16 to identify an A-IoT device may have RN16 collision problem. That is, RN16 generated by A-IoT devices from different access occasions of Msg1 can be the same as each other. Then, there will be more than one A-IoT devices have the same RN16. Thus, using RN16 cannot identify A-IoT device uniquely.

[0077] For another example, if the AS ID is allocated in CFRA Msg2, it is still open how to identify an A-IoT device. A reader may not need to allocate an AS ID since there is only one A-IoT device in release 19. However, considering future releases, there exists a scenario where CFRA is for multiple A-IoT devices. Thus, identifying an A-IoT device when allocating an AS ID is still necessary.

[0078] In view of the above, the present disclosure provides a solution that supports AS ID allocation for an A-IoT device. In this solution, a first device receives a message from a second device. The message may comprise an AS ID and first information indicating the AS ID is allocated to the first device. In turn, the first device communicates with the second device based on the AS ID. With this solution, the first device can determine whether an AS ID received from the second device is allocated to the first device and communicate with the second device based on the AS ID.

[0079] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0080] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports AS ID allocation for an A-IoT device in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one at least one of network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network (CN) 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 some implementations, the wireless communications system 100 may be an IoT network e.g. Ambient IoT 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.

[0081] The 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 (BS) , a network element, a radio access network (RAN) node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , an IoT reader, 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. The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102. Hereinafter, some implementations of the present disclosure will be described by taking a base station as an example of the network entity 102. Thus, the network entity 102 may be used interchangeably with the base station 102.

[0082] 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.

[0083] 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.

[0084] 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.

[0085] 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.

[0086] 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) .

[0087] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN intelligent controller (RIC) (e.g., a near-real time RIC (Near-RT RIC) , a non-real time RIC (Non-RT RIC) ) , a service management and orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0088] 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) ) .

[0089] 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.

[0090] 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) .

[0091] 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.

[0092] 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.

[0093] 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) .

[0094] 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.

[0095] 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.

[0096] 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.

[0097] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0098] 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.

[0099] 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.

[0100] Fig. 2 illustrates another example of a wireless communications system 200 that supports AS ID allocation for an A-IoT device in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 2, the wireless communications system 200 may comprise a first device 210 and a second device 220.

[0101] In some implementations, the first device 210 may be implemented as an A-IoT device. For example, the first device 210 may be implemented as a tag. In such implementations, the second device 220 may be implemented as a reader for the A-IoT device.

[0102] In some implementations, the second device 220 may be implemented as the base station 102 in Fig. 1. In such implementations, the first device 210 may directly and bidirectionally communicate with the second device 220. The communication between the second device 220 and the first device 210 may comprise at least one of the following: Ambient IoT data or Ambient IoT signalling.

[0103] Alternatively, in some implementations, the second device 220 may be implemented as an intermediate node between the first device 210 and the base station 102. In such implementations, the first device 210 may communicate bidirectionally with the second device 220. In such implementations, the second device 220 may be referred to as an intermediate node. For example, the intermediate node may be a relay, IAB node, the UE 104 in Fig. 1, or repeater which is capable of A-IoT. The intermediate node transfers A-IoT data and / or signalling between the first device 210 and the base station 102.

[0104] It is to be understood that the numbers of devices shown in Fig. 2 are only for the purpose of illustration. The wireless communications system 200 may include any suitable number of devices.

[0105] Fig. 3 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 300 that supports AS ID allocation for an A-IoT device in accordance with aspects of the present disclosure. The process 300 may involve the first device 210 and the second device 220 in Fig. 2. For the purpose of discussion, the process 300 will be described with reference to Fig. 2.

[0106] As shown in Fig. 3, the first device 210 receives 310 a message from the second device 220. The message may comprise an AS ID and first information indicating the AS ID is allocated to the first device. Based on the first information, the first device 210 can determine whether the AS ID received from the second device 220 is allocated to the first device 210.

[0107] The first device 210 communicates 320 with the second device 220 based on the AS ID.

[0108] With the method 300, the first device 210 can determine whether an AS ID received from the second device 220 is allocated to the first device 210 and communicate with the second device 220 based on the AS ID.

[0109] In some implementations, the first device 210 may perform an A-IoT contention-based random access (CBRA) procedure. The first device 210 may randomly generate a random ID and transmit a first message to the second device 220. The first message comprises the random ID. Hereinafter, the random ID is also referred to as RN 16, and a message comprising the random ID and related to the A-IoT CBRA procedure is also referred to as Message 1 (Msg 1) .

[0110] If the second device 220 correctly receives the Msg1 from the first device 210, the second device 220 transmits a second message to the first device 210. The second message comprises a response to the Msg 1 from the first device 210. The second message further comprises the same RN16. Hereinafter, a message comprising a response to Msg 1 is also referred to as a Message 2 (Msg 2) .

[0111] At the same time, the second device 220 allocates a resource for transmission (also referred to as Message 3 (Msg 3) ) from the first device 210 to the second device 220 in Msg2, and the first device 210 will transmit Msg3 to the second device 220 in the allocated resource.

[0112] After the second device 220 correctly receives the Msg3 from the first device 210, it will allocate an AS ID to the first device 210 in a message. The message comprising the AS ID may be a dedicated or new message. Alternatively, the message comprising the AS ID may further comprise the upper layer command for the first device 210. Hereinafter, a message comprising the upper layer command is also referred to as Message 4 (Msg 4) . In the message comprising the AS ID, the second device 220 will include RN16 corresponding to the first device 210.

[0113] In such implementations, the message comprising the AS ID may also comprise the first information.

[0114] In some implementations, the first information may comprise at least a resource ID for the first message and may further comprise the RN16. The resource ID for the first message together with the RN16 indicates the AS ID is allocated to the first device 210.

[0115] In some implementations, the resource ID for Msg 1 may comprise an access occasion ID which is associated with a transmission from the second device 220 to the first device 210 for random access resource allocation. An access occasion may refer to an opportunity of time-frequency resource for one or more A-IoT devices to perform access (e.g., transmitting the A-IoT Msg1 by the A-IoT device) . A set of access occasion (s) for different A-IoT device (s) is scheduled via a message from a reader to an A-IoT device (i.e., R2D message) by the reader. The R2D message is also referred to as “R2D transmission triggering random access” or “R2D trigger message” .

[0116] For example, the R2D trigger message may allocate 10 Msg1 resources, and the first device 210 selects the fifth resource for Msg1 transmission. Thus, the resource ID for Msg1 from the first device 210 is “5” .

[0117] In some implementations, the second device 220 can use a value of 4 bits to represent the resource ID “5” , or use a bitmap of 10 bits in which the fifth bit is set to 1 so as to represent the resource ID “5” in the message comprising the AS ID.

[0118] Alternatively, in some implementations, the first information may comprise at least a resource ID for a third message from the first device 210 to the second device 220. The third message is related to an A-IoT CBRA procedure. The third message may comprise a device-to-reader (D2R) data transmission (also referred to as Message 3 (Msg 3) ) from the first device 210. The first information may further comprise the RN 16. The resource ID for Msg 3 together with the RN16 indicates the AS ID is allocated to the first device 210.

[0119] In some implementations, the resource ID for Msg 3 may comprise the resource ID for Msg 3 indicated in Msg 2. For example, Msg 2 may comprise resource allocation information for Msg 3 and the resource allocation information for Msg 3 may comprise the resource ID for Msg 3. For example, the resource ID for Msg 3 may be a resource index for Msg 3 in the resource allocation information for Msg 3.

[0120] Alternatively, in some implementations, the first information may comprise at least one of the following: a time domain resource ID for Msg 3, a starting time point of a resource for Msg 3, or a frequency resource index for Msg 3 if frequency division multiplexing (FDM) is used. The first device 210 may determine the resource ID for Msg 3 based on at least one of the above. Thus, the first device 210 may determine, based on the resource ID for Msg 3, whether the AS ID received from the second device 220 is allocated to the first device 210.

[0121] Alternatively, in some implementations, the first information may comprise at least part of resource allocation information for Msg 3 indicated in Msg 2.

[0122] Alternatively, in some implementations, the first information may comprise the RN 16 and at least part of contents of a D2R data transmission (i.e., Msg 3) from the first device 210. For example, at least part of contents of Msg 3 may be 16 least significant byte (LSB) of Msg 3 payload. The at least part of contents of Msg 3 together with the RN16 indicates the AS ID is allocated to the first device 210.

[0123] Alternatively, in some implementations, the first information may comprise the RN 16 and an index of a response to Msg 1 from the first device 210. In such implementations, it is assumed that Msg2 may comprise multiple responses for Msg 1 from multiple A-IoT devices. For example, Msg2 may comprise 10 responses which correspond to the responses for 10 A-IoT devices that sent Msg1. Then, an index of a response to Msg 1 is an order of the 10 responses.

[0124] In some implementations, the first information may further comprise an index of the R2D trigger message if the first information comprises one of the following: the resource ID for Msg 1, the resource ID for Msg 3 or the index of the response to Msg 1. In such implementations, the index of the R2D trigger message together with the RN 16 and one of the above indicates the AS ID is allocated to the first device 210.

[0125] In some implementations, the first device 210 may perform an A-IoT contention-free random access (CFRA) procedure. The first device 210 may include a device ID of the first device 210 in a message to the second device 220 if a paging ID is for itself. The message comprising a device ID and related to an A-IoT CFRA procedure is also referred to as a CFRA Msg1. The first device 210 may generate the RN16 and include RN16 in CFRA Msg1.

[0126] In some implementations, the second device 220 will allocate the AS ID to the first device 210 and include the AS ID in a next R2D message (which is also referred to as a CFRA Msg2) if the second device 220 correctly received the CFRA Msg1 from the first device 210. CFRA Msg2 may comprise upper layer command for the first device 210.

[0127] Alternatively, in some implementations, the second device 220 may allocate the AS ID to the first device 210 and include the AS ID in a new R2D message after CFRA Msg1 if the second device 220 correctly received CFRA Msg1 from the first device 210. In such implementations, there is a coming command for the first device 210. In such R2D message (such as the new message or CFRA Msg2) comprising the AS ID, the second device 220 will include the first information to indicate the AS ID is allocated to the first device 210. The first information may or may not comprise the RN16 corresponding to the first device 210 to indicate the AS ID is allocated to the first device 210.

[0128] In some implementations, if the message comprising the AS ID is related to the A-IoT CFRA procedure, the first information may comprise a paging ID for the first device 210. Before receiving the message comprising the AS ID and the paging ID, the first device 210 may receive a paging message comprising the paging ID from the second device 220.

[0129] Alternatively, in some implementations, if the message comprising the AS ID is related to the A-IoT CFRA procedure, the first information may comprise at least a resource ID for CFRA Msg 1.

[0130] In some implementations, the resource ID for CFRA Msg 1 may be a resource ID that was indicated in the paging message. For example, in the resource allocation information in paging message, a resource index is included. The resource index may be the resource ID for CFRA Msg1.

[0131] Alternatively, in some implementations, the first information may comprise at least one of the following: a time domain resource ID for CFRA Msg 1, a starting time point for CFRA Msg 1, a frequency resource ID for CFRA Msg 1 if FDM is used, or at least part of resource allocation information for CFRA Msg1. The first device 210 may determine the resource ID for CFRA Msg 1 based on at least one of the above. Thus, the first device 210 may determine, based on the resource ID for CFRA Msg 1, whether the AS ID received from the second device 220 is allocated to the first device 210.

[0132] Alternatively, in some implementations, the message comprising the AS ID is related to an A-IoT CFRA procedure, and the first information may comprise at least part of contents of CFRA Msg 1. For example, at least part of contents of CFRA Msg 1 may be 16 least significant byte (LSB) of CFRA Msg 1 payload.

[0133] In some implementations, if an AS ID is allocated in CBRA Msg2, there is no A-IoT device identification problem since CBRA Msg2 contains both RN16 and Msg1 resource index, a combination of which can identify an A-IoT device uniquely. However, another problem is that CBRA Msg2 may have two formats, one of which contains AS IDs (for those A-IoT devices whose RN16 cannot be promoted as AS IDs directly) , and another does not contain AS IDs (for those A-IoT devices whose RN16 can be promoted as AS IDs) . More than one Msg2 formats will cause an A-IoT device cannot find a start point of a response to Msg 1 for itself according to Msg1 resource order when Msg2 multiplexes multiple responses for more than one A-IoT devices. When there is only one Msg2 format, since the size of the response is fixed, an A-IoT device can find the start position of a response for itself according to Msg1 resource order and the size of the response. However, when there are two formats for Msg2, the A-IoT device cannot find the start position of the response for itself.

[0134] In view of the above, the present disclosure provides a solution that supports Msg 2 decoding for an A-IoT system. The solution will be described with reference to Figs. 4 to 8.

[0135] Fig. 4 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 400 that supports Msg 2 decoding for an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure. The process 400 may involve the first device 210 and the second device 220 in Fig. 2. For the purpose of discussion, the process 400 will be described with reference to Fig. 2.

[0136] As shown in Fig. 4, the first device 210 transmits 410 a first message to the second device 220. The first message may comprise a random ID randomly generated by the first device 210.

[0137] The second device 220 transmits 420 a second message to the first device 210. The second message comprises second information. The second information is used for facilitating the first device 210 to decode a first response to the first message.

[0138] In turn, the first device 210 decodes 430 the response based on the second information.

[0139] With the process 400, the first device 210 can decode the response to the first message quickly.

[0140] In some implementations, the first device 210 may perform an A-IoT CBRA procedure. The first device 210 may randomly generate the random ID and transmit the first message to the second device 220. The first message comprises the random ID. Hereinafter, the random ID is also referred to as RN 16, and a message comprising the random ID and related to the A-IoT CBRA procedure is also referred to as Msg 1.

[0141] If the second device 220 correctly receives the Msg1 from the first device 210, the second device 220 transmits the second message to the first device 210. The second message comprises a response to the Msg 1 from the first device 210. Hereinafter, a message comprising a response to Msg 1 is also referred to as Msg 2, and a response to the Msg 1 is also referred to as “Msg 2 response” or “Msg 2 for the first device 210” .

[0142] The second device 220 may also allocate an AS ID to the first device 210 in Msg 2. There may be two cases. In one case, if the second device 220 determines that the RN16 corresponding to the first device 210 can be promoted as the AS ID directly, the second device 220 may transmit a kind of confirmation in Msg2 to the first device 210, or transmit nothing which means to promote the RN16 as the AS ID. In another case, if the second device 220 determines that the RN16 corresponding to the first device 210 cannot be promoted as the AS ID directly, e.g. the second device 220 detects there has RN16 collision, the second device 220 may allocate a new AS ID to the first device 210 in Msg2. In case where Msg2 message comprises multiple Msg2 responses for multiple A-IoT devices that have transmitted Msg1 to the second device 220, there may be or may not be AS ID in Msg2 response for each A-IoT device. The first device 210 will receive Msg2 and determine and decode Msg2 response for itself. There may be different Msg2 message format design to facilitate the first device 210 to decode Msg2 response for itself.

[0143] In some implementations, the Msg2 message comprises the second information. The second information may comprise a predetermined physical layer signal which is inserted between the first response and a second response to a third message from a third device to the second device 220. The third message may comprise an RN 16 randomly generated by the third device. The second information may also comprise a first indication indicating whether an AS ID for the first device 210 exists in the response. This will be described with reference to Fig. 5.

[0144] Fig. 5 illustrates an example of a CBRA Msg2 in accordance with some aspects of the present disclosure. In the example of Fig. 5, multiple responses for Msg 1 from multiple A-IoT devices are multiplexed in a single CBRA Msg2. In other words, multiple Msg 2 responses for multiple A-IoT devices are multiplexed in a single CBRA Msg2. For example, an Msg 2 response for an A-IoT device #1 (represented by Msg 2 for Device #1) , an Msg 2 response for an A-IoT device #2 (represented by Msg 2 for Device #2) , …, and an Msg 2 response for an A-IoT device #x (represented by Msg 2 for Device #x) are multiplexed in a single CBRA Msg2.

[0145] The Msg2 comprises the second information. The second information may comprise a predetermined physical layer signal which is inserted between Msg 2 for Device #1 and Msg 2 for Device #2, a predetermined physical layer signal which is inserted between Msg 2 for Device #2 and Msg 2 for Device #3, and so on.

[0146] The second information may also comprise a first indication indicating whether an AS ID for the first device 210 exists in the response. For example, there is at least 1 bit indicating whether an AS ID for the Device #2 exists in the Msg 2 for Device #2.

[0147] Alternatively, in some implementations, the second information is comprised in a header of the second message, the second information may comprise a bitmap, and a bit in the bitmap is associated with the first device 210 and indicates a format of the response. This will be described with reference to Fig. 6.

[0148] Fig. 6 illustrates an example of a CBRA Msg2 in accordance with some aspects of the present disclosure. In the example of Fig. 6, multiple Msg 2 responses for multiple A-IoT devices are multiplexed in a single CBRA Msg2. For example, an Msg 2 response for an A-IoT device #1 (represented by Msg 2 for Device #1) , an Msg 2 response for an A-IoT device #2 (represented by Msg 2 for Device #2) , …, and an Msg 2 response for an A-IoT device #x (represented by Msg 2 for Device #x) are multiplexed in a single CBRA Msg2.

[0149] The Msg2 comprises the second information. The second information is comprised in a header of Msg2. The second information comprises a bitmap. Each bit in the bitmap is associated with an A-IoT device and indicates a format of Msg2 response for the A-IoT device. For example, a value of a bit associated with Device #1 is set to 1, which indicates an AS ID for the Device #1 exists in the Msg 2 for Device #1, or indicates a format of Msg 2 for Device #1 contains an AS ID for the Device #1. A value of a bit associated with Device #2 is set to 0, which indicates an AS ID for the Device #2 does not exist in the Msg 2 for Device #2, or indicates a format of Msg 2 for Device #2 does not contains an AS ID for the Device #2.

[0150] Alternatively, in some implementations, the second information indicates a start location of the response in the second message. This will be described with reference to Fig. 7.

[0151] Fig. 7 illustrates an example of a CBRA Msg2 in accordance with some aspects of the present disclosure. In the example of Fig. 7, multiple Msg 2 responses for multiple A-IoT devices are multiplexed in a single CBRA Msg2. For example, an Msg 2 response for an A-IoT device #1 (represented by Msg 2 for Device #1) , an Msg 2 response for an A-IoT device #2 (represented by Msg 2 for Device #2) , …, and an Msg 2 response for an A-IoT device #x (represented by Msg 2 for Device #x) are multiplexed in a single CBRA Msg2.

[0152] The Msg2 comprises the second information. The second information indicates a start location of each of multiple Msg 2 responses in the single CBRA Msg2. For example, 0000000000 in the first location indicates Msg 2 for Device #1 starts at 0, and 0001000000 in the second location indicates Msg 2 for Device #2 starts at 64 and so on.

[0153] Alternatively, in some implementations, there are two separate Msg2 with two Msg2 formats. That is, one message contains Msg2 responses that do not contain AS ID and a further message contains Msg2 responses that contain AS ID.

[0154] In such implementations, the second device 220 may transmit the two separate Msg2 with two Msg2 formats in a predetermined or predefined order. For example, the second device 220 may firstly transmit an Msg2 containing Msg2 responses that does not contain AS ID and then transmit an Msg2 containing Msg2 responses that contain AS ID. If the first device 210 does not find the Msg2 response for the first device 210 in the Msg2 transmitted firstly, the first device 210 may receive and decode the Msg2 containing Msg2 responses that contain AS ID.

[0155] Alternatively, in such implementations, the second information may comprise a second indication indicating whether an AS ID exists in Msg2. The second information may also comprise a third indication indicating whether the Msg2 containing Msg2 responses that contain AS ID is to be transmitted from the second device 220. If the first device 210 does not find the Msg2 response for the first device 210 in the Msg2 transmitted firstly and if the third indication indicates that the Msg2 containing Msg2 responses that contain AS ID is to be transmitted, the first device 210 may receive and decode the Msg2 containing Msg2 responses that contain AS ID.

[0156] Alternatively, in some implementations, each Msg2 response in Msg2 always contains an AS ID. In case where RN16 is promoted as an AS ID, RN16 is included in the Msg2 response. Otherwise, a new AS ID is included in the Msg2 response. In such implementations, the second information may comprise an AS ID for the first device 210.

[0157] Alternatively, in some implementations, the second information is comprised in Msg2 response and indicates whether an AS ID for the first device 210 exists in Msg2 response. This will be described with reference to Fig. 8.

[0158] Fig. 8 illustrates an example of a CBRA Msg2 in accordance with some aspects of the present disclosure. In the example of Fig. 8, multiple Msg 2 responses for multiple A-IoT devices are multiplexed in a single CBRA Msg2. For example, an Msg 2 response for an A-IoT device #1 (represented by Msg 2 for Device #1) , an Msg 2 response for an A-IoT device #2 (represented by Msg 2 for Device #2) , …, and an Msg 2 response for an A-IoT device #x (represented by Msg 2 for Device #x) are multiplexed in a single CBRA Msg2.

[0159] The Msg2 comprises the second information. Each of Msg2 responses a field “F” indicating whether an AS ID for an A-IoT device exists in a respective Msg2 response for the A-IoT device. In this example, the first device 210 needs to decode each Msg2 response to determine whether the Msg2 response is for itself or not based on the random ID, e.g. RN16.

[0160] Fig. 9 illustrates an example of a device 900 supporting AS ID allocation for an AIoT device and Msg 2 decoding for an AIoT system in accordance with aspects of the present disclosure. The device 900 may be an example of a network node 303 or a first UE 301 as described herein. The device 900 may support wireless communication with one or more network nodes 301, first UEs 301, or any combination thereof. The device 900 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 902, a memory 904, a transceiver 906, and, optionally, an I / O controller 908. 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) .

[0161] The processor 902, the memory 904, the transceiver 906, 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 902, the memory 904, the transceiver 906, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0162] In some implementations, the processor 902, the memory 904, the transceiver 906, 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 902 and the memory 904 coupled with the processor 902 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 902, instructions stored in the memory 904) .

[0163] For example, the processor 902 may support wireless communication at the device 900 in accordance with examples as disclosed herein. In some implementations where the device 900 is used to implement an A-IoT device (e.g., the first device 210) , the processor 902 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a message from a second device, wherein the message comprises an AS ID and first information indicating the AS ID is allocated to the first device; and communicating with the second device based on the AS ID.

[0164] Alternatively, the processor 902 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting a first message to a second device, wherein the first message comprises a random ID randomly generated by the first device; receiving a second message from the second device, wherein the second message comprises second information, wherein the second information is used for facilitating the first device to decode a first response to the first message; and decoding the response based on the second information.

[0165] In some implementations where the device 900 is used to implement a reader (e.g., the second device 220) , the processor 902 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting a message to a first device, wherein the message comprises an AS ID and first information indicating the AS ID is allocated to the first device; and communicating with the first device based on the AS ID.

[0166] Alternatively, the processor 902 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a first message from a first device, wherein the first message comprises a random ID randomly generated by the first device; and transmitting a second message to the first device, wherein the second message comprises second information, the second information is used for facilitating the first device to decode a first response to the first message.

[0167] The processor 902 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 902 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 902. The processor 902 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 904) to cause the device 900 to perform various functions of the present disclosure.

[0168] The memory 904 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 904 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 902 cause the device 900 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 902 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 904 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.

[0169] The I / O controller 908 may manage input and output signals for the device 900. The I / O controller 908 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 908 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 908 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 908 may be implemented as part of a processor, such as the processor 906. In some implementations, a user may interact with the device 900 via the I / O controller 908 or via hardware components controlled by the I / O controller 908.

[0170] In some implementations, the device 900 may include a single antenna 910. However, in some other implementations, the device 900 may have more than one antenna 910 (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 906 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 910, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 906 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 906 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 910 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 910. The transceiver 906 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0171] 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 910 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0172] 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 910 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.

[0173] Fig. 10 illustrates an example of a processor 1000 supporting AS ID allocation for an AIoT device and Msg 2 decoding for an AIoT system in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1000 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may include a controller 1002 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may optionally include at least one memory 1004, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 1000 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1006. 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) .

[0174] The processor 1000 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 1000) 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) .

[0175] The controller 1002 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 1000 to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1002 may operate as a control unit of the processor 1000, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1000. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0176] The controller 1002 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1004 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1002 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1004. The controller 1002 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1002 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1000 to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1002 may be configured to manage flow of data within the processor 1000. The controller 1002 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1000.

[0177] The memory 1004 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1000 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1004 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1000) . In some other implementations, the memory 1004 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1000) .

[0178] The memory 1004 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1000, cause the processor 1000 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 1002 and / or the processor 1000 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1004 to cause the processor 1000 to perform various functions. For example, the processor 1000 and / or the controller 1002 may be coupled with or to the memory 1004, the processor 1000, the controller 1002, and the memory 1004 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1000 may include multiple processors and the memory 1004 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.

[0179] The one or more ALUs 1006 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 1006 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1000) . In some other implementations, the one or more ALUs 1006 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1000) . One or more ALUs 1006 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1006 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1006 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 1006 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1006 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0180] The processor 1000 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein.

[0181] In some implementations, the processor 1000 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a message from a second device, wherein the message comprises an AS ID and first information indicating the AS ID is allocated to the first device; and communicating with the second device based on the AS ID.

[0182] Alternatively, the processor 1000 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting a first message to a second device, wherein the first message comprises a random ID randomly generated by the first device; receiving a second message from the second device, wherein the second message comprises second information, wherein the second information is used for facilitating the first device to decode a first response to the first message; and decoding the response based on the second information.

[0183] Alternatively, the processor 1000 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting a message to a first device, wherein the message comprises an AS ID and first information indicating the AS ID is allocated to the first device; and communicating with the first device based on the AS ID.

[0184] Alternatively, the processor 1000 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a first message from a first device, wherein the first message comprises a random ID randomly generated by the first device; and transmitting a second message to the first device, wherein the second message comprises second information, the second information is used for facilitating the first device to decode a first response to the first message.

[0185] Fig. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 supporting AS ID allocation for an AIoT device in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by the first 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.

[0186] At 1110, the method may include receiving a message from a second device, wherein the message comprises an AS ID and first information indicating the AS ID is allocated to the first device. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1110 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0187] At 1120, the method may include communicating with the second device based on the AS ID. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1120 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0188] Fig. 12 illustrates a flowchart of a method 1200 supporting Msg 2 decoding for an AIoT system in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 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.

[0189] At 1210, the method may include transmitting a first message to a second device, wherein the first message comprises a random ID randomly generated by the first device. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1210 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0190] At 1220, the method may include receiving a second message from the second device, wherein the second message comprises second information, wherein the second information is used for facilitating the first device to decode a first response to the first message. The operations of 1220 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1220 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0191] At 1230, the method may include decoding the response based on the second information. The operations of 1230 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1230 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0192] Fig. 13 illustrates a flowchart of a method 1300 supporting AS ID allocation for an AIoT device in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by the second device 220 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.

[0193] At 1310, the method may include transmitting a message to a first device, wherein the message comprises an AS ID and first information indicating the AS ID is allocated to the first device. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1310 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0194] At 1320, the method may include communicating with the first device based on the AS ID. The operations of 1320 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1320 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0195] Fig. 14 illustrates a flowchart of a method 1400 supporting Msg 2 decoding for an AIoT system in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by the second device 220 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.

[0196] At 1410, the method may include receiving a first message from a first device, wherein the first message comprises a random ID randomly generated by the first device. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1410 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0197] At 1420, the method may include transmitting a second message to the first device, wherein the second message comprises second information, the second information is used for facilitating the first device to decode a first response to the first message. The operations of 1420 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1420 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0198] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 1 to 8 are also applicable to the device 900, the processor 1000 as well as the methods 1100, 1200, 1300 and 1400.

[0199] It should be noted that the methods described herein describe 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.

[0200] 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.

[0201] 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.

[0202] 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.

[0203] 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.

[0204] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A first device, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive a message via the transceiver from a second device, wherein the message comprises an access stratum (AS) identity (ID) and first information indicating the AS ID is allocated to the first device; andcommunicate with the second device based on the AS ID.2.The first device of claim 1, wherein the first information comprises at least a resource ID for a first message from the first device to the second device, the first message is related to an ambient internet of things (A-IoT) contention-based random access (CBRA) procedure and the first message comprises a random ID randomly generated by the first device, and the first information further comprises the random ID.3.The first device of claim 2, wherein the resource ID for the first message comprises an access occasion ID which is associated with a transmission from the second device to the first device for random access resource allocation.4.The first device of claim 1, wherein the first information comprises at least a resource ID for a third message from the first device to the second device, the third message is related to an ambient internet of things (A-IoT) contention-based random access (CBRA) procedure, and the third message comprises a device-to-reader (D2R) data transmission from the first device, and the first information further comprises the random ID.5.The first device of claim 1, wherein the message is related to an ambient internet of things (A-IoT) contention-free random access (CFRA) procedure, and the first information comprises a paging ID for the first device.6.The first device of claim 1, wherein the first information comprises at least a resource ID for a first message from the first device to the second device, the first message is related to an ambient internet of things (A-IoT) contention-free random access (CFRA) procedure, and the first message comprises a device ID of the first device.7.The first device of claim 6, wherein the resource ID for the first message comprises the resource ID for the first message indicated in a paging message.8.The first device of claim 1, wherein the message is related to an ambient internet of things (A-IoT) contention-free random access (CFRA) procedure, and the first information comprises at least part of contents of a device-to-reader (D2R) data transmission from the first device.9.A first device, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit a first message via the transceiver to a second device, wherein the first message comprises a random identity (ID) randomly generated by the first device;receive a second message via the transceiver from the second device, wherein the second message comprises second information, wherein the second information is used for facilitating the first device to decode a first response to the first message; anddecode the response based on the second information.10.The first device of claim 9, wherein the second information comprises the following:a predetermined physical layer signal which is inserted between the first response and a second response to a third message from a third device to the second device, wherein the third message comprises a random ID randomly generated by the third device; anda first indication indicating whether an access stratum (AS) identity (ID) for the first device exists in the response.11.The first device of claim 9, wherein the second information is comprised in a header of the second message, the second information comprises a bitmap, a bit in the bitmap is associated with the first device and indicates a format of the response.12.The first device of claim 9, wherein the second information is comprised in the response and indicates whether an access stratum (AS) identity (ID) for the first device exists in the response.13.The first device of claim 9, wherein the second information comprises an access stratum (AS) identity (ID) for the first device.14.A second device, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit a message via the transceiver to a first device, wherein the message comprises an access stratum (AS) identity (ID) and first information indicating the AS ID is allocated to the first device; andcommunicate with the first device based on the AS ID.15.The second device of claim 14, wherein the first information comprises at least a resource ID for a first message from the first device to the second device, the first message is related to an ambient internet of things (A-IoT) contention-based random access (CBRA) procedure and the first message comprises a random ID randomly generated by the first device, and the first information further comprises the random ID.16.The second device of claim 15, wherein the resource ID for the first message comprises an access occasion ID which is associated with a transmission from the second device to the first device for random access resource allocation.17.The second device of claim 14, wherein the first information comprises a random ID randomly generated by the first device, and the first information further comprises at least part of contents of a device-to-reader (D2R) data transmission from the first device.18.A second device, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive a first message via the transceiver from a first device, wherein the first message comprises a random identity (ID) randomly generated by the first device; andtransmit a second message via the transceiver to the first device, wherein the second message comprises second information, the second information is used for facilitating the first device to decode a first response to the first message.19.The second device of claim 18, wherein the second information comprises the following:a predetermined physical layer signal which is inserted between the first response and a second response to a third message from a third device to the second device, wherein the third message comprises a random ID randomly generated by the third device; anda first indication indicating whether an access stratum (AS) identity (ID) for the first device exists in the response.20.The second device of claim 18, wherein the second information is comprised in the response and indicates whether an access stratum (AS) identity (ID) for the first device exists in the response.

Citation Information

Patent Citations

  • Communication method and device

    CN117793733A

  • Random access method and device

    CN119277558A

  • Communication method and device

    CN119521437A