Resource allocation of CDMA-based communication in a-IOT system

By employing code-domain resource information for CDMA-based D2R transmissions, the resource allocation in A-IoT systems is optimized, addressing inefficiencies and enhancing communication performance.

WO2026045326A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-05LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/090183
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-04-21
Publication Date
2026-03-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in enhancing resource allocation for CDMA-based communication in Ambient Internet of Things (A-IoT) systems, particularly in various topologies, to improve communication performance.

Method used

Implementing methods and apparatuses that support resource allocation of CDMA-based communication by utilizing code-domain resource information for device-to-reader (D2R) transmissions, including determining appropriate sets of sequences and codes for CDMA-based D2R transmissions based on transmission types, identifiers, or random numbers, and considering probability factors for accessing candidate resources.

Benefits of technology

Enhances communication performance in A-IoT systems by optimizing resource allocation for CDMA-based transmissions, improving efficiency and reliability.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025090183_05032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025090183_05032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to resource allocation of code division multiple access (CDMA) -based communication in an ambient Internet of things (A-IoT) system. In an aspect, a first device (for example, an A-IoT device) receives, from a second device (for example, a reader), a reader-to-device (R2D) transmission. The R2D transmission indicates code-domain resource information for a CDMA-based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device. Moreover, the first device performs the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information. In this way, it is allowed to improve communication performance in the A-IoT system.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RESOURCE ALLOCATION OF CDMA-BASED COMMUNICATION IN A-IOT SYSTEMTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to resource allocation of code division multiple access (CDMA) -based communication in an ambient Internet of things (A-IoT) system.BACKGROUND

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

[0003] A wireless communication system may include an A-IoT device, which has a lower capability in terms of complexity and power consumption. In this case, the wireless communication system may also be referred to as an A-IoT system. Multiple topologies, for example, Topologies 1 to 4, are supported for the A-IoT device. In Topology 1, the A-IoT device directly and bidirectionally communicates with a BS. In Topology 2, the A-IoT device communicates bidirectionally with an intermediate node between the A-IoT device and a BS. In Topology 3, the A-IoT device communicates uidirectionally with a BS and communicates uidirectionally with an assisting node. In Topology 4, the A-IoT device communicates bidirectionally with a UE. However, some transmission enhancements in the A-IoT system, especially, enhancements on resource allocation of CDMA-based communication in an A-IoT system considering one or more of the above topologies, are still needed.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support resource allocation of CDMA-based communication in an A-IoT system. With the apparatuses and methods, it is possible to improve communication performance in the A-IoT system.

[0005] In some implementations, there is provided a first device. The first device comprises a processor, and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, from a second device, a reader-to-device (R2D) transmission, wherein the R2D transmission indicates code-domain resource information for a code division multiple access (CDMA) -based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device, and perform the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information.

[0006] In some implementations, there is provided a method performed by the first device. The method comprises: receiving, from a second device, a reader-to-device (R2D) transmission, wherein the R2D transmission indicates code-domain resource information for a code division multiple access (CDMA) -based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device, and performing the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information.

[0007] In some implementations, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises at least one memory, and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive, from a second device, a reader-to-device (R2D) transmission, wherein the R2D transmission indicates code-domain resource information for a code division multiple access (CDMA) -based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device, and perform the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information.

[0008] In some implementations of the method and the first device described herein, the code-domain resource information may comprise at least one of the following: a set of sequences available for a time acquisition part of the CDMA-based D2R transmission, or a set of codes or a codebook available for a physical device-to-reader channel (PDRCH) of the CDMA-based D2R transmission.

[0009] In a case where the code-domain resource information indicates one or more sets of code-domain resources corresponding to one or more CDMA-based D2R transmission types, some implementations of the method and the first device described herein may further include determining, from the one or more sets of code-domain resources, a set of code-domain resources for the CDMA-based D2R transmission, based on a type of the CDMA-based D2R transmission.

[0010] In a case where the code-domain resource information indicates a set of code-domain resources, some implementations of the method and the first device described herein may further include determining, from the set of code-domain resources, a code-domain resource for the CDMA-based D2R transmission, based on an identifier of the first device or a random number generated by the first device.

[0011] In a case where the R2D transmission further indicates a factor associated with a probability for the first device to access a candidate resource for the CDMA-based D2R transmission, some implementations of the method and the first device described herein may further include determining, based on the factor, whether to perform the CDMA-based D2R transmission based on the candidate resource. In some implementations of the method and the first device described herein, to determine whether to perform the CDMA-based D2R transmission based on the candidate resource, the first device may generate a random number, and determine whether to perform the CDMA-based D2R transmission based on the candidate resource, based on a comparison between the factor and the random number. In some implementations of the method and the first device described herein, the factor may be a real number within a range from 0 to 1. In some implementations of the method and the first device described herein, the candidate resource may comprise at least one of a time-domain candidate resource or a frequency-domain candidate resource. Some implementations of the method and the first device described herein may further include determining a set of candidate resources available for the CDMA-based D2R transmission based on a type of the CDMA-based D2R transmission, and one of the following: selecting the candidate resource from the at least one determined candidate resource randomly, or selecting the candidate resource from the at least one determined candidate resource based on an identifier of the first device or a random number generated by the first device. In some implementations of the method and the first device described herein, the R2D transmission may indicate a set of factors corresponding to the set of candidate resources, and the factor may be included in the set of factors. In a case where the R2D transmission indicates one or more factors associated with a probability to access the candidate resource, and the one or more factors correspond to one or more CDMA-based D2R transmission types, and some implementations of the method and the first device described herein may further include determining the factor, from the one or more factors, based on a type of the CDMA-based D2R transmission.

[0012] In some implementations of the method and the first device described herein, the first device may comprise an ambient Internet of Things (A-IoT) device, and the second device may comprise one of a relay, an integrated access backhaul (IAB) node, a user equipment (UE) , a repeater, or a base station (BS) .

[0013] In some implementations, there is provided a second device. The second device comprises a processor, and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: perform a reader-to-device (R2D) transmission to the first device, wherein the R2D transmission indicates code-domain resource information for a code division multiple access (CDMA) -based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device, and receive the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information.

[0014] In some implementations, there is provided a method performed by the second device. The method comprises: performing a reader-to-device (R2D) transmission to the first device, wherein the R2D transmission indicates code-domain resource information for a code division multiple access (CDMA) -based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device, and receiving the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information.

[0015] In some implementations, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises at least one memory, and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: perform a reader-to-device (R2D) transmission to the first device, wherein the R2D transmission indicates code-domain resource information for a code division multiple access (CDMA) -based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device, and receive the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information.

[0016] In some implementations of the method and the second device described herein, the code-domain resource information may comprise at least one of the following: a set of sequences available for a time acquisition part of the CDMA-based D2R transmission, or a set of codes or a codebook available for a physical device-to-reader channel (PDRCH) of the CDMA-based D2R transmission.

[0017] In some implementations of the method and the second device described herein, the code-domain resource information may indicate one or more sets of code-domain resources corresponding to one or more CDMA-based D2R transmission types.

[0018] In some implementations of the method and the second device described herein, the R2D transmission may further indicate a factor associated with a probability for the first device to access a candidate resource for the CDMA-based D2R transmission. In some implementations of the method and the second device described herein, the factor may be a real number within a range from 0 to 1. In some implementations of the method and the second device described herein, the candidate resource may comprise at least one of a time-domain candidate resource or a frequency-domain candidate resource. In some implementations of the method and the second device described herein, the R2D transmission may indicate one or more sets of candidate resources corresponding to one or more CDMA-based D2R transmission types, and the candidate resource may be included in the one or more sets of candidate resources. In some implementations of the method and the second device described herein, the R2D transmission may indicate a set of factors corresponding to the set of candidate resources, and the factor may be included in the set of factors. In some implementations of the method and the second device described herein, the R2D transmission may indicate one or more factors associated with a probability to access the candidate resource, and the one or more factors correspond to one or more CDMA-based D2R transmission types, and the factor may be included in the one or more factors.

[0019] In some implementations of the method and the second device described herein, the first device may comprise an ambient Internet of Things (A-IoT) device, and the second device may comprise one of a relay, an integrated access backhaul (IAB) node, a user equipment (UE) , a repeater, or a base station (BS) .BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0020] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports resource allocation of CDMA-based communication in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure;

[0021] FIG. 1B illustrates an example of Topology 1 associated with aspects of the present disclosure;

[0022] FIG. 1C illustrates an example of Topology 2 associated with aspects of the present disclosure;

[0023] FIG. 1D illustrates an example of Topology 3 associated with aspects of the present disclosure;

[0024] FIG. 1E illustrates an example of Topology 4 associated with aspects of the present disclosure;

[0025] FIG. 1F illustrates another example of a wireless communications system associated with aspects of the present disclosure;

[0026] FIGS. 2A to 2C illustrate example types of device-to-reader (D2R) transmissions in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0027] FIG. 3 illustrates an example process flow in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0028] FIG. 4 illustrates example resource allocation for the D2R transmissions in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0029] FIG. 5 illustrates an example of a device that supports resource allocation of CDMA-based communication in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure;

[0030] FIG. 6 illustrates an example of a processor that supports resource allocation of CDMA-based communication in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0031] FIGS. 7 through 8 illustrate flowcharts of methods that support resource allocation of CDMA-based communication in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure.

[0032] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0033] 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.

[0034] 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.

[0035] 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.

[0036] 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.

[0037] 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.

[0038] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as 5G new radio (NR) , long term evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a UE and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the 4G, 4.5G, the 5G communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0039] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a UE can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a vehicle-to-everything (V2X) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto a base station (BS) , a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology. The network device may further refer to a network function (NF) in the core network, for example, a service management function (SMF) , an access and mobility management function (AMF) , a policy control function (PCF) , a user plane function (UPF) or devices with the same function in future network architectures, and so forth.

[0040] As used herein, the term “user equipment (UE) ” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a UE may also be referred to as a communication device, a terminal device, an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The UE may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable UE, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture UE such as a digital camera, a gaming UE, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless UE, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “UE, ” “communication device, ” “terminal, ” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0041] As used herein, the term “A-IoT device” refers to a device without batteries or with limited energy storage capabilities. For the A-IoT device, energy is provided by harvesting radio waves, light, motion, heat, or any other suitable source. The A-IoT device can also be called a zero-power terminal, a near-zero power terminal, a passive IoT device, an ambient backscatter communication (AmBC) device, a tag, etc. Compared with low-power and wide-coverage services, such as narrow band (NB) IoT, and enhanced machine type communication (eMTC) , A-IoT has lower complexity and lower power consumption, and is suitable for more application scenarios.

[0042] As used herein, the term “device-to-reader (D2R) transmission” refers to a transmission performed by an A-IoT device and transmitted to a reader (such as a BS, an intermediate node, an assisting node, or a UE) . As used herein, the term “reader-to-device (R2D) transmission” refers to a transmission performed by a reader and transmitted to an A-IoT device.

[0043] In the present disclosure, the term “aD2R transmission” and the phrase “an uplink transmission from an A-IoT device to a reader” may be used interchangeably in some cases.

[0044] In the present disclosure, the term “an R2D transmission” and the phrase “adownlink transmission from a reader to an A-IoT device” may be used interchangeably in some cases.

[0045] In the present disclosure, the terms “CDMA-based” and “code division multiplexed (CDM-ed) ” may be used interchangeably in some cases.

[0046] In the present disclosure, the phrases “the start or starting of a transmission (for example, a D2R transmission or an R2D transmission) ” and “the starting time or the starting time point of a resource for the transmission” may be used interchangeably in some cases.

[0047] In the present disclosure, the phrases “the end or ending of a transmission (for example, a D2R transmission or an R2D transmission) ” and “the ending time or the ending time point of a resource for the transmission” may be used interchangeably in some cases.

[0048] Principles and implementations of embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the figures.

[0049] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system (or referred to as a communication network) 100 that supports resource allocation of CDMA-based communication in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0050] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0051] 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.

[0052] 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.

[0053] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1A. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1A. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0054] 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.

[0055] 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) .

[0056] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0057] 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) ) .

[0058] 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, MAC layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0059] 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) .

[0060] 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.

[0061] 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.

[0062] 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) .

[0063] 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.

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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., orthogonal frequency division multiplexing symbol (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.

[0067] 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.

[0068] 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.

[0069] Reference is made to FIGS. 1B to 1E to give example illustrations of the above Topologies 1 to 4. Reference is first made to FIG. 1B, which illustrates an example of Topology 1 associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1B, in Topology 1, an A-IoT device 121 communicates with a BS 122 directly and bi-directionally. The communication between the BS 122 and the A-IoT device 121 includes A-IoT data and / or signalling. This topology includes a possibility of a transmission from the BS 122 to the A-IoT device 121 and a different possibility of a transmission from the A-IoT device 121 to the BS 122.

[0070] FIG. 1C illustrates an example of Topology 2 associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1C, in Topology 2, an A-IoT device 131 communicates bidirectionally with an intermediate node 132 between the A-IoT device 131 and base station 133. In this topology, the intermediate node 132 may be a relay node, an IAB node, a UE, a repeater, etc., which is capable of A-IoT. The intermediate node 132 transfers A-IoT data and / or signalling between the BS 133 and the A-IoT device 131.

[0071] Topology 3 may comprise two topology types, i.e., Topology 3A and Topology 3B. FIG. 1D illustrates an example of Topology 3 with a topology type of 3B associated with aspects of the present disclosure. In Topology 3B, an A-IoT device 141 receives data / signalling from a BS 142 and transmits data / signalling to an assisting node 143. In this topology, the assisting node 143 may be a relay, IAB, UE, repeater, etc. which is capable of A-IoT. For Topology 3A, the example illustration of FIG. 1D also applies, only with the difference that it has the opposite direction of the A-IoT data / signaling. In Topology 3A, an A-IoT device 141 transmits data / signalling to a BS 142, and receives data / signalling from an assisting node 143.

[0072] FIG. 1E illustrates an example of Topology 4 associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1E, in Topology 4, an A-IoT device 151 communicates bidirectionally with a UE 152. The communication between the UE 152 and the A-IoT device 151 includes A-IoT data and / or signalling.

[0073] The above communicate devices involved in Topologies 1 to 4 with reference to FIG. 1B to FIG. 1E may be implemented by devices involved in the wireless communications system 100 as described herein with reference to FIG. 1A. For example, the BS 122, the BS 133, or the BS 142 may be implemented by the base station 102 in FIG. 1A. For example, the BS intermediate node 132 (when implemented by a UE) , the assisting node 143 (when implemented by a UE) , or the UE 152 may be implemented by the UE 104 in FIG. 1A.

[0074] FIG. 1F illustrates another example of a wireless communications system 160 associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1F, the wireless communications system 160 may comprise a first device 161 and a second device 162.

[0075] To transmit data and / or control information, the first device 161 and the second device 162 may perform communications. The communication between the first device 161 and the second device 162 may be direct or indirect. The first device 161 and / or the second device 162 may communicate with one or more further devices not shown in FIG. 1F.

[0076] In some embodiments for Topoloty 1 with reference to FIG. 1B, the first device 161 may comprise the A-IoT device 121, and the second device 162 may comprise the BS 122. In some embodiments for Topoloty 2 with reference to FIG. 1C, the first device 161 may comprise the A-IoT device 131, and the second device 162 may comprise the intermediate node 132. In some embodiments for Topoloty 3A and Topoloty 3B with reference to FIG. 1D, the first device 161 may comprise the A-IoT device 141, and the second device 162 may comprise the BS 142 or the assisting node 143. In some embodiments for Topoloty 4 with reference to FIG. 1E, the first device 161 may comprise the A-IoT device 151, and the second device 162 may comprise the UE 152.

[0077] It is to be understood that the particular number of various communication devices and the particular number of various communication links as shown in FIG. 1F is for illustration purposes only without suggesting any limitations. The communications system 160 may include any suitable number of communication devices and any suitable number of communication links for implementing embodiments of the present disclosure. In addition, it should be appreciated that there may be various wireless as well as wireline communications (if needed) among all of the communication devices. Further, the communications (for example, between the first device 161 and the second device 162 ) in the communication network may be performed according to any suitable communication protocols either currently known or to be developed in the future (such as 4G, 5G, 6G, etc. ) .

[0078] A-IoT represents an evolution of IoT in which more and more everyday battery-less things will be interconnected and integrated into the world around us. A-IoT-enabled devices can detect location, temperature, humidity, and more, and communicate with the wireless infrastructure. A nearby mobile device as well as wireless access points can receive the data generated by A-IoT-enabled devices.

[0079] A-IoT opens the ability to leverage those IoT devices with standard wireless radios that are used by ubiquitous and numerous mobile devices and wireless access points. This transition enables a large-scale deployment of supply chains, retail channels, and healthcare delivery services using A-IoT technologies, that will have profound benefits for society. Therefore, 6G A-IoT is promising to become a key bridge between the physical and digital worlds, as well as an enabler of advanced artificial intelligence (AI) applications due to the vast data generated.

[0080] Considering the rapidly increasing number of devices as well as data generated, the key problem faced by 6G A-IoT is how to support massive connections of A-IoT devices in a shorter duration. For 5G A-IoT, time division multiple access (TDMA) and frequency division multiple access (FDMA) have been supported to provide access to multiple A-IoT devices in the D2R transmissions.

[0081] CDMA is promising to provide further connection opportunities for A-IoT devices. There are two methods of resource allocation for A-IoT as specified in the third generation partnership project (3GPP) release 19 (Rel-19) . In the case of scheduling-based resource allocation, the A-IoT device may transmit a D2R transmission on a resource (i.e., a time-frequency resource) allocated and indicated by a reader (for example, a gNB or an intermediate UE) . For a CDM-ed D2R transmission, the difference is that code resource may also need to be indicated to the A-IoT device, in addition to the time-frequency resource. In the case of contention-based resource allocation, the A-IoT device may transmit a D2R transmission on a resource (i.e., time-frequency resource) selected within multiple resources indicated by the reader. For a CDM-ed D2R transmission, how to constraint the number of D2R transmissions on a single time-frequency resource and how to select orthogonal resources by A-IoT devices on the time-frequency resource need to be considered.

[0082] In addition, CDMA may be combined with TDMA. The potential benefit of combined TDMA-CDMA is to increase transmission efficiency and reduce collisions. In this case, simple random selection among multiple time resources (also referred to as time-domain resources) may result in an A-IoT device with lower power selecting a resource far away from the R2D transmission triggering the D2R transmission, and thus cannot utilize the resource due to power consumption before the resource is available for use. Therefore, how to select a time resource for the A-IoT device attempting to transmit a D2R transmission to avoid the impact of lower power on resource utilization also need to be considered.

[0083] In view of the above, how to enhance the CDMA-based D2R transmission, especially, considering the contention-based resource allocation for D2R transmission with the combined CDMA and TDMA, is still an open issue to be solved.

[0084] Embodiments of the present disclosure provide a solution to resolve the above issue that occurred in the A-IoT communication system or any other applicable issue that the solution can solve. In one aspect of the solution of the present disclosure, a first device (for example, an A-IoT device) receives, from a second device (for example, a reader) , an R2D transmission. The R2D transmission indicates code-domain resource information for a CDMA-based D2R transmission from the first device to the second device. For example, the code-domain resource information may be comprised in scheduling information related to resource allocation for scheduling the CDMA-based D2R transmission and thus may be carried by a control signaling (e.g., L1 signaling or higher-layer signaling) in the R2D transmission. Moreover, the first device performs the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information.

[0085] By indicating the code-domain resource information for the CDMA-based D2R transmission in the R2D transmission, this solution can support efficient indication / configuration of code-domain resources (also referred to as code resources) . In this way, it is possible to improve communication performance in the A-IoT system.

[0086] Reference is made to FIGS. 2A to 2C to discuss example types of D2R transmissions. Reference is first made to FIG. 2A to discuss an example type (also referred to as a first type or case 1 type) of D2R transmission in the 5G / 5G advance (5G-A) A-IoT system where time synchronization is hard to be maintained due to employing low-cost devices. The case 1 type of D2R transmission may be introduced to indicate a D2R transmission not supporting CDMA. The case 1 type of D2R transmission may support TDMA. The starting time of the resource for the case 1 type of D2R transmission is indicated by a time offset after a reference point. The reference point may comprise the end (also referred to as the ending or the ending point) of a corresponding R2D triggering random access. The case 1 type of D2R transmission may be applied for device types 1, 2a, and 2b studied in 5G. As shown in FIG. 2A, the time resource for the case 1 type of D2R transmission is denoted by T#1, where the starting point for the case 1 type of D2R transmission is defined by a time offset (denoted as Toffset, 1) after a reference point (i.e., the end of the R2D transmission) . For the case 1 type of D2R transmission, although the SFO impact is not included in the timing for the time resource for the D2R transmission, the possible SFO may exist due to employing low-cost devices in the 5G A-IoT system. Moreover, the possible range of the SFO is too substantial to permit the direct application of CDMA for the case 1 type of D2R transmission.

[0087] Reference is now made to FIGS. 2B and 2C to discuss two example types of CDMA-based D2R transmissions. For CDMA, the code orthogonality based on good cross-correlation property between the set of selected sequences may usually rely on good time and frequency synchronization between the transmissions overlapped in the same time-frequency resource.

[0088] A type (also referred to as a second type or case 2 type) of D2R transmission as shown in FIG. 2B may be introduced to indicate the CDMA-based D2R transmission, where the starting time of the resource for the case 2 type of D2R transmission is indicated by a time offset after a reference point and clock-calibration is needed for transmitting the case 2 type of D2R transmission. For example, the reference point may be the end of the R2D transmission corresponding to the D2R transmission. The R2D transmission may contain a clock calibration signal (CCS) for the D2R transmission. As shown in FIG. 2B, the time resource for the case 2 type of D2R transmission is denoted by T#2, where the target starting point for the case 2 type of D2R transmission is defined by a time point with an offset (denoted as Toffset, 2) relative to a reference point (i.e., the end of the R2D transmission triggering the D2R transmission) . The real starting point for the case 2 type of D2R transmission may be permitted to have an offset relative to the target starting point due to the SFO within a constraint range. The case 2 type of D2R transmission may be applied for the A-device with the device type 1, 2a, or 2b for which clock calibration is completed.

[0089] Another type of (also referred to as a third type or case 3 type) D2R transmission as shown in FIG. 2C may be introduced to indicate the CDMA-based D2R transmission which starts from a starting point in the time domain. The starting time of the resource for the case 3 type of D2R transmission is indicated by a time offset relative to a reference point. For example, the reference point may be the end of the R2D transmission corresponding to the D2R transmission. Compared to the case 2 type of D2R transmission, clock calibration is not necessary before performing the case 3 type of D2R transmission. For simplicity, a CCS may not be defined for the resource of the case 3 type of D2R transmission. As shown in FIG. 2C, the time resource for the case 3 type of D2R transmission is denoted by T#3, where the valid starting point for the case 3 type of D2R transmission is defined by a time point with an offset (denoted as Toffset, 3) relative to the reference point (i.e., the end of the R2D transmission) . The case 3 type of D2R transmission may be applied for a further device (for example, called type 3) to be introduced in 6G, which is expected to be equipped with a high-quality clock / oscillator, and therefore high timing accuracy and negligible SFO can be achieved.

[0090] Some embodiments of the present disclosure considering the above one or more types of D2R transmissions will be discussed in detail with reference to FIG. 3.

[0091] FIG. 3 illustrates an example process flow 300 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the processes 300 will be described with reference to FIG. 1F. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 3 are merely for illustration, and not for limitation. It is to be understood that the process 300 may further include additional blocks not shown and / or omit some shown blocks, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0092] As shown in FIG. 3, the second device 162 performs (305) an R2D transmission to the first device 161. The R2D transmission may trigger random access (for example, a random access procedure of the first device 161) . The R2D transmission may trigger one or more D2R transmissions from the first device 161 to the second device 162. For example, if CDMA-based communication is considered in the A-IoT system, the R2D transmission may indicate code-domain resource information for a CDMA-based D2R transmission from the first device 161 to the second device 162 triggered by the R2D transmission. The code-domain resource information may be comprised in scheduling information related to resource allocation for scheduling the CDMA-based D2R transmission. For example, the code-domain resource information may be carried by a control signaling (e.g., L1 signaling or higher-layer signaling) in the R2D transmission. As an implementation, if the second device162 intends to trigger a contention-based CDM-ed D2R transmission (s) from one or multiple A-IoT devices (for example, the first device 161) on a single time-frequency (T-F) resource, it may transmit the R2D transmission including the code-domain resource information for access control and code selection for the A-IoT device (s) . Accordingly, the first device 161 performs (310) the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information.

[0093] In some embodiments, the D2R transmission may be divided into multiple parts, including, for example, a time acquisition part and a PDRCH. The time acquisition part may be used for time tracking and channel estimation for receiving the D2R transmission at the second device 162. Based on a channel estimation result determined based on the time acquisition part, the second device 162 may further decode the PDRCH. For example, the time acquisition part may be done by a D2R preamble and / or a D2R midamble, which may utilize sequences with a good correlation property in supporting CDM-ed D2R transmissions. The sequence type may be a Golay sequence, an M sequence, and so on. For example, a codebook for the PDRCH may use Hadamard codes. The key for the Hadamard codes is a Hadamard matrix, where each row represents a code, and any two rows are orthogonal. A Hadamard codebook may comprise multiple codes within a Hadmard matrix. With a selected code within the Hadamard codebook, the first device 161 may map an information bit or binary codeword bit (which is generated by encoding the information bit by line code, e.g., Manchester code) into CDM-ed bits by multiplying the information bit or encoded binary bit by the selected code.

[0094] In some embodiments, the code-domain resource information may comprise a set of sequences (for example, denoted by Ss) available for the time acquisition part of the CDMA-based D2R transmission. The set of sequences may also be referred to as a set of codes. Each sequence may be referred to with an individual index. In other words, each sequence of Ss may be indicated based on the individual index. The sequences may be associated with a CDMA-based D2R transmission type (for example, the case 2 type or the case 3 type, as described above with reference to FIGS. 2B and 2C) . For example, for the case 2 type of D2R transmission, a longer sequence may be needed to increase the detection performance. For the case 3 type of D2R transmission, a shorter sequence may be sufficient due to the well-aligned T-F resource. How to determine the sequences for each type of D2R transmission may be determined by the implementation of the second device 162. In this way, the conflict in contention-based code resource allocation for the CDM-ed D2R transmission on a single T-F resource can be controlled well.

[0095] In some embodiments, the code-domain resource information may comprise a set of codes or a codebook (for example, denoted by SC) available for the PDRCH of the CDMA-based D2R transmission. Each code may be referred to with an individual index. In other words, each code of SC may be indicated based on the individual index. The codes or the codebook may be associated with a CDMA-based D2R transmission type. For example, in a case where the number of A-IoT devices per T-F resource is large, the number of codes may be increased to decrease the conflict probability. As another example, in a case where the number of A-IoT devices per T-F resource is small, the number of codes may be increased to decrease the conflict probability. How to determine the codes or the codebook for each type of D2R transmission may be determined by the implementation of the second device 162. In this way, the conflict in contention-based code resource allocation for the CDM-ed D2R transmission on a single T-F resource can be controled well.

[0096] In some implementations, different sets of codes available for the PDRCH may be associated with different sequences. In this case, if different sequences are selected by multiple A-IoT devices, the set of codes available to be selected by a first one of the multiple A-IoT devices and the set of codes available to be selected by a second one of the multiple A-IoT devices may be different (i.e., orthogonal) . In this way, it is allowed to decrease the conflict of selecting the same code. That is, the conflict in contention-based code resource allocation for the CDM-ed D2R transmission on a single T-F resource can be decreased.

[0097] In some embodiments, if the above Ss available for the time acquisition part and / or the SC available for the PDRCH is associated with a CDMA-based D2R transmission type, the first device 161 may determine one or more sets of code-domain resources corresponding to one or more CDMA-based D2R transmission types, based on the above Ss available for the time acquisition part and / or the SC available for the PDRCH. In this case, the first device 161 may determine, from the one or more sets of code-domain resources, a set of code-domain resources for the CDMA-based D2R transmission, based on a type of the CDMA-based D2R transmission to be performed by the first device 161.

[0098] In some embodiments, if the code-domain resource information indicates a set of code-domain resources (in other words, if the first device 161 determines a set of code-domain resources based on Ss available for the time acquisition part and / or SC available for the PDRCH) , the first device 161 may determine, from the set of code-domain resources, a code-domain resource for the CDMA-based D2R transmission to be performed by the first device 161. As an example, the code-domain resource for the CDMA-based D2R transmission may be determined based on an identifier (ID) of the first device 161 (i.e., an ID associated with the first device 161) or based on a random number (RN) generated by the first device 161. As an example implementation, the first device 161 may determine an index IS of a sequence to use within SS as IS = ID mod |SS|, where ID represents the ID associated with the first device 161, and |SS| represents the total number of sequences within SS. As another example implementation, the first device 161 may determine an index IS of a sequence to use within SS as IS = RN-m mod |SS|, where RN-m represents a m-bit RN (for example, 16-bit RN) generated by the first device 161 for random access. As an example implementation, the first device 161 may determine an index IC of a code to use within SC as IC = ID mod |SC|, where ID represents the ID associated with the first device 161, and |SC| represents the total number of codes within SC. As another example implementation, the first device 161 may determine an index IC of a code to use within SC as IC = RN-m mod |SC|, where RN-m represents a m-bit RN (for example, 16-bit RN) generated by the first device 161 for random access.

[0099] Given a sufficient number of codes for use, the maximized number of D2R transmissions on a single T-F resource that can be detected by the second device 162 may be related to both the detection capability of the second device 162 and the CDM-ed D2R transmission type. For the case 2 type of D2R transmission, the residual SFO may exist to some degree after clock calibration is completed for the device type 1, 2a, or 2b. To achieve a certain detection performance, the simultaneous D2R transmissions may need to be limited. For example, under some evaluation assumptions, the maximized number of A-IoT devices performing D2R transmissions simultaneously may be no larger than 4. For the case 3 type of D2R transmission, the time-frequency resource may be aligned well among multiple A-IoT devices due to high device capability. To achieve a certain detection performance, more D2R transmission may be permitted to be performed simultaneously. Thus, the above code-domain resource allocation can improve the flexibility of the code-domain resource configuration well. Moreover, per the analysis above, allocating T-F resources separately according to the D2R transmission types can further increase the capacity of the system.

[0100] In some embodiments, the R2D transmission may contain resource allocation information for the first device 161 to determine a T-F resource (also referred to as a candidate T-F resource) for the D2R transmission. The R2D transmission may contain a type (for example, the case 1 type, the case 2 type, or the case 3 type as described above with reference to FIGS. 2A to 2C) for a D2R transmission for which a time resource is. If the time resource is for the case 1 type of D2R transmission or the case 3 type of D2R transmission, the R2D transmission may contain a time offset between the start of the time resource for the D2R transmission and a reference time (for example, the end of the R2D triggering the D2R transmission, or the start of a previous R2D transmission carrying a CCS, or the start of a previous D2R transmission) . If the time resource is for the case 2 type of D2R transmission, the R2D transmission may contain a first time offset between the start of a further R2D (i.e., an additional R2D transmission) carrying a CCS associated with the time resource and a reference time (for example, the end of the R2D triggering the D2R transmission, or the start of a previous R2D transmission carrying a CCS, or the start of a previous D2R transmission) , and optionally, a second time offset between the start of the time resource for the D2R transmission and the end of the R2D transmission carrying the CCS. Alternatively or additionally, the second time offset may be pre-defined or indicated by the R2D transmission carrying the CCS. The R2D transmission may contain an indicator of a frequency resource.

[0101] In some embodiments, to limit the random access to a candidate resource, the R2D transmission may indicate a factor (also referred to as an access control factor (ACF) ) associated with a probability for the first device 161 to access a candidate resource for the CDMA-based D2R transmission. In other words, the factor may reflect the probability for the first device 161 to access the candidate resource for the CDM-ed D2R transmission. The candidate resource may comprise at least one of a time-domain candidate resource or a frequency-domain candidate resource. In this case, the first device 161 may determine, based on the factor, whether to perform the CDMA-based D2R transmission based on the candidate resource. The factor may be a real number within a range from 0 to 1 (i.e., within the range of [0, 1] ) .

[0102] In some implementations, the factor may be associated with a D2R transmission type (for example, the case 2 type or the case 3 type described above with reference to FIGS. 2B and 2C) and thus may be denoted by ACFtype, where type = 2 or 3. In this case, the R2D transmission may indicate one or more factors associated with the probability to access the candidate resource and the one or more factors may correspond to one or more CDMA-based D2R transmission types (for example, the case 2 type and / or the case 3 type) . If more than one factor associated with more than one CDMA-based D2R transmission type is indicated in the R2D transmission, the first device 161 may determine, from the more than one factor, based on a type of the CDMA-based D2R transmission, a factor for determining whether to perform the CDMA-based D2R transmission based on the candidate resource. If only one factor is indicated in the R2D transmission, the factor may be used to determine whether to perform the CDMA-based D2R transmission based on the candidate resource directly.

[0103] In some implementations of an example access control method, in determining whether to perform the CDMA-based D2R transmission based on the candidate resource, the first device 161 may generate a random number for access (for example, denoted as RNA) , and then determine whether to perform the CDMA-based D2R transmission based on the candidate resource, based on a comparison between the factor and the random number. In other words, if the first device 161 intends to access the candidate resource, it may generate RNA within [0, 1] and compare RNA with the factor associated with the candidate resource. For example, if RNA is no less than the factor, then the first device 161 may access the candidate resource; otherwise, the first device 161 may not access the candidate resource and may try to access the next available candidate resource. With this example control method, the larger the value of the factor is, the less opportunity the A-IoT device (for example, the first device 161) may access the candidate resource. In this case, if the second device 162 intends to give more opportunity for an An-IoT device (e.g., with the device type 3) to access the candidate resource for the case 3 type of D2R transmission, the second device 162 may decrease the value of the factor associated with the case 3 type of D2R transmission; and if the second device 162 intends to give less opportunity for an A-IoT device (e.g., with the device type 1, 2a, or 2b) to access the candidate resource for the case 2 type of D2R transmission, the second device 162 may increase the value of the factor associated with the case 2 type of D2R transmission. In another example, if RNA is no larger than the factor, then the first device 161 may access the candidate resource; otherwise, the first device 161 may not access the candidate resource and may try to access the next available candidate resource. With this example control method, the smaller the value of the factor is, the less opportunity the A-IoT device (for example, the first device 161) may access the candidate resource. The factor may be determined considering the detection capability of the second device 162 and the total number of A-IoT devices attempting to access the candidate resource. Thus, how to determine the factor may be determined by the implementation of the second device 162. Based on this factor, the access conflict on a single time-frequency resource can be decreased.

[0104] Accordingly to the above discussions, upon receiving the R2D transmission triggering the D2R transmission, if the first device 161 intends to transmit a CDM-ed D2R transmission, it may determine whether a candidate resource is available for the first device 161 according to the D2R transmission type (i.e., the case 2 type or the case 3 type) for which the candidate resource is and the device type of the first device 161 (in other words, the type of the CDM-ed D2R transmission to be performed by the first device 161) . If the candidate resource is not available for the device 161, the first device 161 may stop the access procedure. If the candidate resource is available for the device 161, the first device 161 may determine whether to access the candidate resource according to the ACF based on the access control method as described above. If the first device 161 determines not to access the resource, it may stop the access procedure. If the first device 161 determines to access the resource, it may determine a sequence to use within SS as described above, and determine a code to use within SC as described above. Then, the first device 161 may perform the CDM-ed D2R transmission with the selected sequence and code on the determined resource. Alternatively or additionally, if the first device 161 determines to perform the case 2 type of D2R transmission (in other words, if the determined resource is for the case 2 type of D2R transmission) , the first device 161 may need to perform clock calibration based on the CCS associated with the determined resource before performing the D2R transmission.

[0105] In some embodiments, multiple T-F resources (also referred to as multiple candidate T-F resources) may be indicated in the R2D transmission for a D2R transmission. In this case, the R2D transmission may contain resource allocation information for the first device 161 to determine multiple T-F resources for a D2R transmission. For example, if the second device 162 intends to trigger a combined CDMA-TDMA for a D2R transmission (s) from one or multiple A-IoT devices (for example, the first device 161) , the second device 162 may perform the R2D transmission triggering the D2R transmission (s) . The R2D transmission may contain the number (for example, denoted by X) of time resources, and the type of the D2R transmission (within the case 1 type, the case 2 type, or the case 3 type) of each time resource. For each time resource for the case 1 type of D2R transmission (if any) or the case 3 type of D2R transmission (if any) , the R2D transmission may contain a time offset between the start of the time resource for D2R and a reference time (for example, the end of the R2D triggering the D2R transmission, or the start of a previous R2D transmission carrying a CCS, or the start of a previous D2R transmission) . For each time resource for the case 2 type of D2R transmission (if any) , the R2D transmission may contain a time offset between the start of a further R2D (i.e., an additional R2D transmission) carrying a CCS associated with the time resource and a reference time (for example, the end of the R2D triggering the D2R transmission, or the start of a previous R2D transmission carrying a CCS, or the start of a previous D2R transmission) , and optionally, a second time offset between the start of the time resource for the D2R transmission and the end of the R2D transmission carrying the CCS. Alternatively or additionally, the second time offset may be pre-defined or indicated by the R2D transmission carrying the CCS.

[0106] Reference is made to FIG. 4 to discuss example resource allocation for the D2R transmissions. As shown in FIG. 4, the R2D transmission #1 triggers the D2R transmissions #1 to #3. For example, the D2R transmission #1 may be of the case 1 type, the D2R transmission #2 may be of the case 2 type, and the D2R transmission #3 may be of the case 3 type. The starting time of the resource for the D2R transmission #1 is indicated by a time offset (denoted as TORD, 1) after the end of the R2D transmission #1. The starting time of the resource for the R2D transmission #2 corresponding to the D2R transmission #2 is indicated by a time offset (denoted as TO2) after the start of the D2R transmission #1. The R2D transmission #2 may carry a CCS for clock calibration. The starting time of the resource for the D2R transmission #2 may be indicated by a time offset (denoted as TORD, 2) after the start of the R2D transmission #2 corresponding to the D2R transmission #2, or by a time offset TORD, 2’ a fter the end of the R2D transmission #2 corresponding to the D2R transmission #2. The time for performing clock calibration on the CCS carried by the R2D transmission #2 may be considered when determining the time offset TORD, 2 or TORD, 2’ . The starting time of the resource for the D2R transmission #3 is indicated by a time offset (for example, denoted as TO3) after the start of the R2D transmission #2 corresponding to the D2R transmission #2.

[0107] In some embodiments, upon receiving the R2D transmission containing the resource allocation information, if the first device 161 intends to transmit a CDMA-based D2R transmission, the first device 161 may determine a set of candidate resources available for the CDMA-based D2R transmission based on a type of the CDMA-based D2R transmission to be performed by the first device 161. A candidate resource of the set of candidate resources may comprise at least one of a time-domain candidate resource or a frequency-domain candidate resource. In this case, for example, the first device 161 may select a candidate resource from the set of determined candidate resources randomly. As another example, the first device 161 may select a candidate resource from the set of determined candidate resources based on an ID (such as radio network temporary identifier (RNTI) ) of the first device 161, or based on or a random number generated by the first device 161. As an example implementation, the select candidate resource may indexed with n=ID mod |ST|, or n=RNTI mod |ST|, wherein ID represents the ID of the first device 161, RNTI represents the RNTI of the first device 161, and |ST| represents the number of resources within the set of ST. As another example implementation, the selected candidate resource may indexed with n= RN-m mod |ST|, wherein RN-m represents the m-bit RN generated by the first device 161, and |ST| represents the number of resources within the set of ST.

[0108] In some implementations, upon receiving the R2D transmission triggering the D2R transmission, if the first device 161 intends to transmit a CDM-ed D2R transmission, it may determine all available candidate resources (for example, denoted by ST) for the first device 161 according to the types of the candidate resources (also referred to as the types associated the candidate resources, i.e., the types of the D2R transmissions for which the candidate resources are) indicated in the R2D transmission triggering the D2R transmission and the device type of the first device 161. If at least one candidate resource is determined to be available for the CDM-ed D2R transmission, the first device 161 may select a candidate resource within ST for performing the CDM-ed D2R transmission as described above. The first device 161 may attempt to perform the CDM-ed D2R transmission on the selected candidate resource with the code selection approach as described above may apply, and for the purpose of simplification, the details will be omitted. As an example, if the CDM-ed D2R transmission is of the case 2 type of D2R transmission (in other words, if the selected candidate resource is for the case 2 type of D2R transmission) , the first device 161 may need to perform calibration signal based on the R2D transmission carrying a CCS associated with the selected candidate resource before performing the CDM-ed D2R transmission. If no candidate resource is available for the CDM-ed D2R transmission, the first device 161 may attempt to perform a non-CDM D2R transmission on the remaining resource, for example, following the Rel-19 A-IoT access mechanism. The candidate resource of the all available candidate resources may comprise at least one of a time candidate resource or a frequency-domain candidate resource.

[0109] In some implementations, the power status of the first device 161 may need to be considered when selecting the candidate time resource. For example, if the first device 161 is in lower power status and the selected time resource locates far away from the R2D transmission triggering the D2R transmission, the first device 161 may fail to access the selected resource due to lower power. A factor (also referred to as (ACF) ) may be introduced to be associated with each time resource, and the ACF may reflect the probability for the first device 161 to access a corresponding time resource. In other words, each of multiple time resources may be associated with a respective ACF. In this case, if the second device 162 intends to trigger a combined CDMA-TDMA for D2R transmissions from multiple A-IoT devices (for example, the first device 161) , the second device 162 may perform the R2D transmission indicating a respective ACF associated with a respective time resource for the CDM-ed D2R transmission. In other words, the R2D transmission may indicate a set of factors corresponding to a set of candidate resources respectively. The first device 161 may determine whether to use / access a respective time resource within the multiple time resources based on a respective ACF associated with the respective time resource one by one (in other words, the first device 161 may determine whether to perform the CDMA-based D2R transmission based on a respective candidate resource within the multiple time resources based on a respective ACF associated with the respective time resource one by one) until one time resource is determined for use or all time resources are tried. For each time resource, the access control method based on an ACF corresponding to the time resource as described above may apply, and for the purpose of simplification, the details will be omitted. In this way, it is allowed to further decrease conflict in contention-based time resource allocation for the D2R transmission in combined CDMA-TDMA.

[0110] In some implementations, upon receiving the R2D transmission triggering the D2R transmission, if the first device 161 intends to transmit a CDM-ed D2R transmission, it may determine all available candidate resources (for example, denoted by ST) for the first device 161 according to the types of the candidate resources (also referred to as the types associated the candidate resources, i.e., the types of the D2R transmissions for which the candidate resources are) indicated in the R2D transmission triggering the D2R transmission and the device type of the first device 161. If at least one candidate resource is determined to be available for the CDM-ed D2R transmission, the first device 161 may attempt to use the nth candidate resource (where 1≤n≤|ST| wherein |ST| represents the number of resources within ST) by generating a random number (for example, denoted as NRA) within [0, 1] for access, and comparing NRA with ACFn, where ACFn is associated with the nth time resource within ST. The first device 161 may attempt to use a respective candidate resource within ST one by one, and if a candidate resource within ST is accessed by the first device 161 successfully, it may perform the CDM-ed D2R transmission on this candidate resource. Alternatively or additionally, if the first device 161 determines to perform the case 2 type of D2R transmission (in other words, if the determined resource is for the case 2 type of D2R transmission) , the first device 161 may need to perform clock calibration based on the CCS associated with the determined resource before performing the D2R transmission. If no candidate resource within ST is accessed by the first device 161 successfully, the first device 161 may stop the access procedure. For example, the larger the value of n is, the smaller the value of ACFn may be, as the number of A-IoT devices attempting to use the nth resource may be decreased as n increases. If no candidate resource is available for the CDM-ed D2R transmission, the first device 161 may attempt to perform a non-CDM D2R transmission on the remaining resource, for example, following the Rel-19 A-IoT access mechanism.

[0111] According to some embodiments with reference to FIGS. 3 to 4, it is allowed to support resource allocation for the CDMA-based D2R transmissions in an efficient way. In this way, it is possible to improve communication performance in the A-IoT system.

[0112] FIG. 5 illustrates an example of a device 500 that supports resource allocation of CDMA-based communication in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure. The device 500 may be an example of a first device 161 or a second device 162 as described herein. The device 500 may support wireless communication with one or more other devices in the A-IoT system. The device 500 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 502, a memory 504, a transceiver 506, and, optionally, an I / O controller 508. 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) .

[0113] The processor 502, the memory 504, the transceiver 506, 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 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0114] In some implementations, the processor 502, the memory 504, the transceiver 506, 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 502 and the memory 504 coupled with the processor 502 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 502, instructions stored in the memory 504) .

[0115] For example, the processor 502 may support wireless communication at the device 500 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 502 may be configured to operable to support a means for receiving, from a second device, a reader-to-device (R2D) transmission, wherein the R2D transmission indicates code-domain resource information for a code division multiple access (CDMA) -based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device; and a means for performing the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information. The processor 502 may be configured to operable to support a means for performing a reader-to-device (R2D) transmission to the first device, wherein the R2D transmission indicates code-domain resource information for a code division multiple access (CDMA) -based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device; and a means for receiving the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information.

[0116] The processor 502 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 502 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 502. The processor 502 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 504) to cause the device 500 to perform various functions of the present disclosure.

[0117] The memory 504 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 504 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 502 cause the device 500 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 502 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 504 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.

[0118] The I / O controller 508 may manage input and output signals for the device 500. The I / O controller 508 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 508 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 508 may utilize an operating system such as  or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 508 may be implemented as part of a processor, such as the processor 502. In some implementations, a user may interact with the device 500 via the I / O controller 508 or via hardware components controlled by the I / O controller 508.

[0119] In some implementations, the device 500 may include a single antenna 510. However, in some other implementations, the device 500 may have more than one antenna 510 (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 506 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 510, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 506 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 506 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 510 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 510. The transceiver 506 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0120] 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 510 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0121] 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 510 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.

[0122] FIG. 6 illustrates an example of a processor 600 that supports resource allocation of CDMA-based communication in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 600 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 600 may include a controller 602 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 600 may optionally include at least one memory 604, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 600 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 606. 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) .

[0123] The processor 600 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 600) 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) .

[0124] The controller 602 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 600 to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 602 may operate as a control unit of the processor 600, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 600. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0125] The controller 602 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 604 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 602 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 604. The controller 602 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 602 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 600 to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 602 may be configured to manage flow of data within the processor 600. The controller 602 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 600.

[0126] The memory 604 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 600 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementations, the memory 604 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 600) . In some other implementations, the memory 604 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 600) .

[0127] The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 600, cause the processor 600 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 602 and / or the processor 600 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 604 to cause the processor 600 to perform various functions. For example, the processor 600 and / or the controller 602 may be coupled with or to the memory 604, and the processor 600, the controller 602, and the memory 604 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 600 may include multiple processors and the memory 604 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.

[0128] The one or more ALUs 606 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementations, the one or more ALUs 606 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 600) . In some other implementations, the one or more ALUs 606 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 600) . One or more ALUs 606 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 606 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 606 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 606 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 606 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0129] The processor 600 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 600 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a second device, a reader-to-device (R2D) transmission, wherein the R2D transmission indicates code-domain resource information for a code division multiple access (CDMA) -based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device; and a means for performing the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information. The processor 600 may be configured to or operable to support a means for performing a reader-to-device (R2D) transmission to the first device, wherein the R2D transmission indicates code-domain resource information for a code division multiple access (CDMA) -based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device; and a means for receiving the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information.

[0130] FIG. 7 illustrates a flowchart of a method 700 that supports resource allocation of CDMA-based communication in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 700 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 700 may be performed by a first device 161 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.

[0131] At 710, the method may include receiving, from a second device, a reader-to-device (R2D) transmission, wherein the R2D transmission indicates code-domain resource information for a code division multiple access (CDMA) -based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device. The operations of 710 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 710 may be performed by a first device 161 as described with reference to FIG. 1F.

[0132] At 720, the method may include performing the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information. The operations of 720 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 720 may be performed by a first device 161 as described with reference to FIG. 1F.

[0133] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method 800 that supports resource allocation of CDMA-based communication in an A-IoT system in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a second device 162 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.

[0134] At 810, the method may include performing a reader-to-device (R2D) transmission to the first device, wherein the R2D transmission indicates code-domain resource information for a code division multiple access (CDMA) -based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 810 may be performed by a second device 162 with reference to FIG. 1F.

[0135] At 820, the method may include receiving the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information. The operations of 820 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 820 may be performed by a second device 162 with reference to FIG. 1F.

[0136] 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.

[0137] 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.

[0138] 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.

[0139] 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.

[0140] 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.

[0141] 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, from a second device, a reader-to-device (R2D) transmission, wherein the R2D transmission indicates code-domain resource information for a code division multiple access (CDMA) -based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device; andperform the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information.2.The first device of claim 1, wherein the code-domain resource information comprises at least one of the following:a set of sequences available for a time acquisition part of the CDMA-based D2R transmission; ora set of codes or a codebook available for a physical device-to-reader channel (PDRCH) of the CDMA-based D2R transmission.3.The first device of claim 1, wherein the code-domain resource information indicates one or more sets of code-domain resources corresponding to one or more CDMA-based D2R transmission types, and wherein the processor is further configured to:determine, from the one or more sets of code-domain resources, a set of code-domain resources for the CDMA-based D2R transmission, based on a type of the CDMA-based D2R transmission.4.The first device of claim 1, wherein the code-domain resource information indicates a set of code-domain resources, and wherein the processor is further configured to:determine, from the set of code-domain resources, a code-domain resource for the CDMA-based D2R transmission, based on an identifier of the first device or a random number generated by the first device.5.The first device of claim 1, wherein the R2D transmission further indicates a factor associated with a probability for the first device to access a candidate resource for the CDMA-based D2R transmission, and wherein the processor is further configured to:determine, based on the factor, whether to perform the CDMA-based D2R transmission based on the candidate resource.6.The first device of claim 5, wherein the processor is configured to determine whether to perform the CDMA-based D2R transmission based on the candidate resource by:generating a random number; anddetermining whether to perform the CDMA-based D2R transmission based on the candidate resource, based on a comparison between the factor and the random number.7.The first device of claim 5, wherein the processor is further configured to:determine a set of candidate resources available for the CDMA-based D2R transmission based on a type of the CDMA-based D2R transmission; andone of the following:select the candidate resource from the at least one determined candidate resource randomly; orselect the candidate resource from the at least one determined candidate resource based on an identifier of the first device or a random number generated by the first device.8.The first device of claim 7, wherein the R2D transmission indicates a set of factors corresponding to the set of candidate resources, and wherein the factor is included in the set of factors.9.The first device of claim 5, wherein the R2D transmission indicates one or more factors associated with a probability to access the candidate resource, and the one or more factors correspond to one or more CDMA-based D2R transmission types, and wherein the processor is further configured to:determine the factor, from the one or more factors, based on a type of the CDMA-based D2R transmission.10.The first device of claim 1, wherein the first device comprises an ambient Internet of Things (A-IoT) device, and the second device comprises one of a relay, an integrated access backhaul (IAB) node, a user equipment (UE) , a repeater, or a base station (BS) .11.A second device, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:perform a reader-to-device (R2D) transmission to the first device, wherein the R2D transmission indicates code-domain resource information for a code division multiple access (CDMA) -based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device; andreceive the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information.12.The second device of claim 11, wherein the code-domain resource information comprises at least one of the following:a set of sequences available for a time acquisition part of the CDMA-based D2R transmission; ora set of codes or a codebook available for a physical device-to-reader channel (PDRCH) of the CDMA-based D2R transmission.13.The second device of claim 11, wherein the code-domain resource information indicates one or more sets of code-domain resources corresponding to one or more CDMA-based D2R transmission types.14.The second device of claim 11, wherein the R2D transmission further indicates a factor associated with a probability for the first device to access a candidate resource for the CDMA-based D2R transmission.15.The second device of claim 14, wherein the R2D transmission indicates one or more sets of candidate resources corresponding to one or more CDMA-based D2R transmission types, and wherein the candidate resource is included in the one or more sets of candidate resources.16.The second device of claim 15, wherein the R2D transmission indicates a set of factors corresponding to the set of candidate resources, and wherein the factor is included in the set of factors.17.The second device of claim 14, wherein the R2D transmission indicates one or more factors associated with a probability to access the candidate resource, and the one or more factors correspond to one or more CDMA-based D2R transmission types, and wherein the factor is included in the one or more factors.18.The second device of claim 14, wherein the first device comprises an ambient Internet of Things (A-IoT) device, and the second device comprises one of a relay, an integrated access backhaul (IAB) node, a user equipment (UE) , a repeater, or a base station (BS) .19.A method performed by a first device, the method comprising:receiving, from a second device, a reader-to-device (R2D) transmission, wherein the R2D transmission indicates code-domain resource information for a code division multiple access (CDMA) -based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device; andperforming the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information.20.A method performed by a second device, the method comprising:performing a reader-to-device (R2D) transmission to the first device, wherein the R2D transmission indicates code-domain resource information for a code division multiple access (CDMA) -based device-to-reader (D2R) transmission from the first device to the second device; andreceiving the CDMA-based D2R transmission based on the code-domain resource information.

Citation Information

Patent Citations

  • Methods, devices and network nodes for performing access procedure

    CN110140320A

  • TRANSMISSION OPTIMIZATION IN INTERNET OF THINGS (IoT) SYSTEM

    WO2024234723A1

  • Scheduling uplink transmission from multiple devices using single command

    WO2024250703A1

  • Devices and methods of communication

    WO2025036090A1