Mapping between devices

By establishing mapping relationships between AIoT devices and UE identities using AIoTF and AMF, the solution addresses the challenge of managing AIoT devices in 5G systems, enhancing network efficiency and paging mechanisms for battery-less devices.

WO2026051364A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-12LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-04-11
Publication Date
2026-03-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless IoT devices, particularly Ambient IoT (AIoT) devices, face challenges in managing device and user equipment (UE) identities, especially in 5G and beyond systems, due to the need for efficient mapping and paging mechanisms for battery-less or low-energy devices.

Method used

The proposed solution involves transmitting and receiving mapping requests between device and UE identities, utilizing apparatuses like AIoTF and AMF, to establish and manage mapping relationships, including permanent and temporary IDs, and supporting paging procedures through unified data repositories.

Benefits of technology

This approach enables efficient mapping and paging of AIoT devices, optimizing network operations and reducing the complexity of managing large numbers of battery-less or low-energy devices in 5G and future communication systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025088623_12032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025088623_12032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to support mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE. In an aspect, a first apparatus transmits, to a second apparatus, a request for mapping relationship between at least one device identity (ID) and at least one user equipment (UE) ID. The first apparatus receives, from the second apparatus, the mapping relationship.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MAPPING BETWEEN DEVICES

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to mapping between devices, for example, mapping between devices related to an ambient Internet of Things (AIoT) device and a user equipment (UE) .BACKGROUND

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

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

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support mapping between devices, for example, mapping between devices related to an ambient Internet of Things (AIoT) device and a user equipment (UE) .

[0005] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to a second apparatus, a request for mapping relationship between at least one device identity (ID) and at least one user equipment (UE) ID; and receiving, from the second apparatus, the mapping relationship.

[0006] In some implementations of the method and devices described herein, the mapping relationship comprises one of the following: a list of device IDs and corresponding UE IDs; or a device ID and a UE ID associated with the device ID.

[0007] In some implementations of the method and devices described herein, the first apparatus comprises an ambient Internet of things (IoT) function (AIoTF) . Some implementations of the method and devices described herein include transmitting the request based on: receiving, from a device, a first indication indicating that a device ID of the device is associated with a UE ID.

[0008] In some implementations of the method and devices described herein, the first apparatus comprises an access and mobility management function (AMF) . Some implementations of the method and devices described herein include transmitting the request based on: receiving, from an AIoTF, the at least one device ID associated with the at least one UE ID.

[0009] In some implementations of the method and devices described herein, the at least one UE ID comprised in the mapping relationship comprises at least one permanent UE ID. Some implementations of the method and devices described herein include determining at least one temporary UE ID based on the at least one permanent UE ID.

[0010] In some implementations of the method and devices described herein, the first apparatus comprises an AMF. Some implementations of the method and devices described herein include transmitting the request based on: receiving, from a UE, a second indication indicating that the UE is associated with a device.

[0011] In some implementations of the method and devices described herein, the first apparatus comprises an AMF. Some implementations of the method and devices described herein include transmitting the request based on: receiving a message from a UE;transmitting, to the second apparatus, a second request for checking whether the UE is associated with a device; and determining that the UE is associated with the device based on a result of the checking.

[0012] In some implementations of the method and devices described herein, the first apparatus comprises an AMF. Some implementations of the method and devices described herein include transmitting, to an AIoTF, the at least one UE ID associated with the at least one UE ID.

[0013] Some implementations of the method and devices described herein include receiving, from the AIoTF, first information for assisting a paging procedure for a UE.

[0014] Some implementations of the method and devices described herein include storing the mapping relationship.

[0015] In some implementations of the method and devices described herein, the first apparatus comprises an AIoTF or an AMF; and the second apparatus comprises a unified data repository (UDR) .

[0016] In some implementations of the method and devices described herein, the at least one device ID is at least one ambient Internet of things (AIoT) device ID.

[0017] Some implementations of the method and devices described herein include obtaining an identity (ID) of a second device; and transmitting, to a first apparatus, the ID of the second device associated with the first device.

[0018] In some implementations of the method and devices described herein, the first device is an ambient Internet of things (AIoT) device, and the second device is a user equipment (UE) . Some implementations of the method and devices described herein include obtaining the ID of the second device by: receiving, via the transceiver, the ID of the second device via a command from an ambient Internet of things (IoT) function (AIoTF) , wherein the command is for writing the ID of the second device into the first device.

[0019] Some implementations of the method and devices described herein include transmitting the ID of the second device by: transmitting, via the transceiver and to the first apparatus, a response to paging for an AIoT device, wherein the response comprises the ID of the second device.

[0020] In some implementations of the method and devices described herein, the second device has a wired connection with the first device. Some implementations of the method and devices described herein include obtaining the ID of the second device by: receiving the ID of the second device from the second device via the wired connection.

[0021] In some implementations of the method and devices described herein, the first device is an AIoT device, and the second device is a UE. Some implementations of the method and devices described herein include obtaining the ID of the UE in the event that the ID of the UE is allocated or updated.

[0022] Some implementations of the method and devices described herein include transmitting, to the first apparatus, an indication indicates that the first device is associated with the second device.

[0023] In some implementations of the method and devices described herein, the first device and the second device are integrated in a single device.

[0024] In some implementations of the method and devices described herein, the first device is an AIoT device, the second device is a UE, and the first apparatus comprises an AIoTF; or the first device is a UE, the second device is an AIoT device, and the first apparatus comprises an access and mobility management function (AMF) .

[0025] Some implementations of the method and devices described herein include receiving a response to paging for a device, wherein the response comprises a reader identity (ID) ; and obtaining a base station ID based on the response.

[0026] Some implementations of the method and devices described herein include obtaining the base station ID by obtaining the base station ID comprised in the response.

[0027] Some implementations of the method and devices described herein include obtaining the base station ID by: transmitting, to a second apparatus, a request for the base station ID, wherein the request comprises the reader ID; and receiving, from the second apparatus, the base station ID associated with the reader ID.

[0028] In some implementations of the method and devices described herein, the first apparatus comprises an ambient Internet of things (IoT) function (AIoTF) ; the second apparatus comprises operation administration and maintenance (OAM) ; or the device comprises an ambient Internet of things (AIoT) device; or any combination thereof.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0029] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports mapping between devices, such as mapping between devices related to an ambient Internet of Things (AIoT) device and a user equipment (UE) , in accordance with aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 1B illustrates an example type of UE for a future communication system in accordance with aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 2A illustrates an example signaling diagram illustrating an example process that supports mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 2B illustrates another example signaling diagram illustrating an example process that supports mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 2C illustrates a further example signaling diagram illustrating an example process that supports mapping between devices in accordance with aspects of the present disclosure.

[0034] FIGS. 3A, 3B and FIG. 4 illustrate some example processes that support mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0035] FIGS. 3A, 3B and FIG. 4 illustrate some example processes that support mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0036] FIGS. 5-6 illustrate some other example processes that support mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0037] FIGS. 7A and 7B illustrate some further example processes that support mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 8 illustrates an example of a device that support mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 9 illustrates an example of a processor that support mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 10 illustrates a flowchart of a method that supports mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 11 illustrates a flowchart of a method that supports mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 12 illustrates a flowchart of a method that supports mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0043] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0044] 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.

[0045] 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.

[0046] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0047] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0048] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G new radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a user equipment and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0049] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a user equipment can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a V2X (vehicle-to-everything) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto a base station (BS) , a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology. The network device may further refer to a network function (NF) in the core network, for example, a SMF, an AMF, a PCF, a UPF or devices with same function in future network architectures, and so forth.

[0050] As used herein, the term “user equipment (UE) ” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a user equipment may also be referred to as a communication device, a terminal device, an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The user equipment may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable user equipment, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture user equipment such as a digital camera, a gaming user equipment, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless user equipment, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (IoT) 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.

[0051] It is approved for continuous study for a kind of wireless IoT device, which called Ambient IoT (AIoT) device. The AIoT system mainly support following functions, such as A-IoT Paging, including subsequent paging for the same service; A-IoT Random access, including re-access for failure handling; A-IoT data transmission, including data (re-) transmission for failure handling; A-IoT Device location reporting at reader ID granularity. In an AIoT system architecture, an AIoTF, an ADM, and an UDR may be comprised. AIoTF, i.e. Ambient IoT Function, which is a core network function that handle an AIoT procedure, service and protocol. The function includes e.g. termination of an AIoT NAS protocol with an AIoT device; connectivity with an AIoT RAN via a direct interface reference point or via an AMF; support of AIoT service operations towards the AIoT devices (s) ; retrieving AIoT device profile data from an ADM; retrieving AF subscription data from an ADM; optionally AIoT device context management etc. ADM, i.e. AIoT Data Management, which supports management of AIoT device profile data. UDR, i.e. Unified Data Repository, which stores 5G / 6G UE profile data, and supports the storage of AIoT device profile data. In such architecture, a reference point between the AIoTF and the AMF is Na. The function of AMF is mainly relaying signalling for an AIoT service, which provides transparent transport for AIoT NAS messages, and provides transport for AIoT RAN Node’s serving area information.

[0052] In a 5G system, both CN-initiated paging (which is triggered by an AMF) and RAN-initiated paging is supported. For a UE in an RRC_IDLE and RRC_INACTIVE state, the UE may monitor CN-initiated paging. For a UE in an RRC_INACTIVE state, the UE may monitor RAN-initiated paging. To optimize the CN paging area, e.g. reduce the gNB number in a tracking area that needs to send paging, at UE context release, an NG-RAN node may provide the AMF with a list of recommended cells and NG-RAN nodes as assistance info for subsequent paging.

[0053] AIoT is a service that can be provided by a 5GS system to support Ambient power-enabled IoT devices that are powered by energy harvesting, being either battery-less or with limited energy storage capability (e.g. using a capacitor) and the energy is provided through the harvesting of radio waves, light, motion, heat, or any other suitable power source. A 5GS system architecture for AIoT may comprise the following functions and procedures for AIoT Device identification; AIoT device inventory; providing to, and obtaining from, an AIoT device application data; and / or disabling AIoT devices.

[0054] A 5GS system architecture for AIoT may comprise core network functions, different AIoT reader architectures and AIoT devices. The different AIoT reader architectures allow for different deployment options. The following AIoT reader architectures may be defined: AIoT RAN (which supports AIoT reader) , which includes either a direct connectivity path between AIoT RAN and the AIOTF or an indirect connectivity path between AIoT RAN and the AIOTF via an AMF.

[0055] In an architecture for AIoT RAN connectivity, the 5GS system architecture for AIoT may support some paths to access an AIoT RAN, e.g. direct connectivity which (i.e. the AIoTF communicates with AIoT RAN directly) or indirect connectivity via an AMF (i.e. AIoT RAN and the AIoTF communicate indirectly via an AMF) . For direct connectivity, the AIoTF may use Nx to access AIoT RAN. For indirect connectivity via AMF, the AIoTF may use an AMF which uses N2 to access AIoT RAN.

[0056] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system (or referred to as communication network or comprises a communication network) 100 that supports mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0057] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signalling, transmit signalling) over a communication interface.

[0058] 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.

[0059] 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.

[0060] 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.

[0061] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a communication interface.

[0062] 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) .

[0063] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open Radio Access Network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0064] 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) ) .

[0065] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signalling (e.g., RRC, service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, MAC layer) functionality and signalling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0066] 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) .

[0067] 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.

[0068] 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.

[0069] 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) .

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] 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.

[0073] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0074] 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.

[0075] 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.

[0076] FIG. 1B illustrates an example type of UE for a future communication system in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 1B, a type of UE (referred to as UE1) for a future communication system e.g. 6G, in which an ambient IoT (A-IoT, or written as AIoT) device (shown as ambient IoT radio) is associated with a UE of the future communication system e.g. 6G UE (shown as UE main radio) . For such kind of UE (i.e., the UE1) , there may be wired connection between A-IoT radio and 6G UE radio, and data communication between two radios are possible. “Ambient IoT radio” , “AIoT radio” , “A-IoT radio” , “AIoT device module” , “A-IoT device module” , “AIoT module” , or “A-IoT module” may be used interchangeably in some examples. “UE module” , “UE MR” , “UE main radio” , “MR” may be used interchangeably in some examples. In some examples, 6G UE, 6G UE radio, or UE of the future communication system may refer to the UE MR.

[0077] In a future communication system e.g. 6G, an ambient IoT (A-IoT, or AIoT) device may be associated with a UE of the future communication system e.g. 6G UE, as shown in FIG. 1B above. There are some issues to be discussed, such as issue #1 and issue #2. The issue #1 involves how the A-IoT device and 6G UE binding together. That is to say, how does the network know the corresponding 6G UE ID based on AIoT device ID, and / or how does the network know the corresponding AIoT device ID based on 6G UE ID. The issue #2 involves how the AIoTF determines the gNB ID after it paging the AIoT device. Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0078] In view of the above analysis and discussions, some embodiments of the present disclosure provide a solution for mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE. In an aspect of the solution, a first apparatus transmits, to a second apparatus, a request for mapping relationship between at least one device identity (ID) and at least one user equipment (UE) ID. The first apparatus receives, from the second apparatus, the mapping relationship. Aspects of the solution enable some issues as mentioned above be resolved. Principles and implementations of embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to FIGS. 2A-12.

[0079] FIG. 2A illustrates an example signaling diagram illustrating an example process 200 that supports mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure. A first apparatus 201 and a second apparatus 203 are involved in the process 200. In different examples, the first apparatus 201 may be or may comprise different network functions, such as an AIoTF or an AMF. In some examples, the second apparatus 203 may be or comprise a unified data repository (UDR) . The AIoTF is a core network function that handle the AIoT procedure, protocol and service. The AMF is the network function that handles 6G UE access and mobility. The UDR is a network function that stores AIoT device profile data and 6G UE profile data, and mapping relationship between AIoT device profile data and 6G UE profile data.

[0080] In the process 200, the first apparatus 201 transmits (202) , to the second apparatus 203, a request 205 for mapping relationship 215 between at least one device ID and at least one UE ID. The second apparatus 203 receive (204) the request 205. The at least one device ID is ID (s) of at least one device. In some examples, the at least one device may be at least one AIoT device, and accordingly, the at least one device ID may be at least one AIoT device ID. In some examples, the AIoT device ID may be AIoT permanent ID, or AIoT temporary ID that allocated by the AIoTF. In some examples, the UE ID may comprise subscription permanent identifier (SUPI) or globally unique temporary UE identity (GUTI) . SUPI is a permanent identifier used by the operator's network to uniquely identify a user. Generally, it is the international mobile subscriber identity (IMSI) stored in the USIM card. However, due to the sensitivity of the SUPI, there are security risks when it is transmitted over the air interface. Therefore, in 5G, subscription concealed identifier (SUCI) has been introduced. GUTI is a temporary ID assigned by the 5G core network to the terminal. When the UE registers with the 5G network for the first time, the AMF will assign a GUTI to it. S-TMSI is a part of GUTI.

[0081] In some examples, the mapping relationship 215 may comprise a list of device IDs and corresponding UE IDs. For example, the UDR stores AIoT device profile data and 6G UE profile data, and mapping relationship between the AIoT device profile data (comprising AIoT device ID) and the 6G UE profile data (comprising 6G UE ID) , the AIoTF may obtain and store AIoT device ID (s) that binding to a 6G UE, and corresponding 6G UE ID (s) from the UDR.

[0082] In some examples, the mapping relationship 215 may comprise a device ID and a UE ID associated with the device ID.

[0083] In some examples, the first apparatus 201 comprises the AIoTF. The first apparatus 201 may transmit the request 205 based on receiving, from a device (e.g. AIoT device, an indication (referred to as first indication) indicating that a device ID of the device is associated with a UE ID. For example, the AIoTF requests corresponding 6G UE ID from the UDR, after receiving an indication from the AIoT device indicating that the AIoT device is bound to a 6G UE (i.e. indicating that its device ID is associated with a UE ID) .

[0084] The second apparatus 203 transmits (206) , to the first apparatus 201 the mapping relationship 215. The first apparatus 201 may receive (208) , from the second apparatus 203, the mapping relationship 215 between the at least one device ID and the at least one UE ID. In some examples, the first apparatus 201 may further store the mapping relationship 215.

[0085] In some examples, the first apparatus 201 comprises the AMF. The first apparatus 201 may transmit the request 205 based on receiving, from an AIoTF, the at least one device ID associated with the at least one UE ID. For example, the AIoTF determines AIoT device ID (s) that binding to the 6G UE based on an device indication (an indication from an AIoT device) or UDR indication (an indication from the UDR) , and sends the AIoT device ID (s) to the AMF. The AMF requests corresponding 6G UE ID(s) from the UDR based on the received AIoT device ID (s) from the AIoTF.

[0086] In some examples, the at least one UE ID comprised in the mapping relationship 215 comprises at least one permanent UE ID, e.g. SUPI, SUCI, IMSI etc. The first apparatus 201 may determine at least one temporary UE ID (e.g. GUTI, S-TMSI etc. ) based on the at least one permanent UE ID.

[0087] In some examples, the first apparatus 201 comprises the AMF. The first apparatus 201 may transmit the request 205 based on receiving, from a UE, an indication (referred to as a second indication) indicating that the UE is associated with a device (e.g. AIoT device) . For example, a 6G UE can optionally indicates that it is bound to an AIoT device e.g. during a 6G UE initial access procedure. The AMF may receive the indication from 6G UE indicating that the 6G UE is bound to an AIoT device. Then the AMF may requests corresponding AIoT device ID from the UDR.

[0088] In some examples, the first apparatus 201 comprises the AMF. The first apparatus 201 may transmit the request 205 based on the following operations: receiving a message from a UE, transmitting, to the second apparatus 203, a second request for checking whether the UE is associated with a device (e.g. AIoT device) , and determining that the UE is associated with the device based on a result of the checking. For example, after receiving a message from a 6G UE e.g. an initial access message, the AMF sends the message to the UDR to check whether the 6G UE is bound to an AIoT device (if the 6G UE has not indicated) , and requests corresponding AIoT device ID from the UDR.

[0089] In some examples, the first apparatus 201 comprises the AMF. The first apparatus 201 may transmit, to an AIoTF, the at least one device ID associated with the at least one UE ID. For example, the AMF provides special AIoT device ID (s) which is bound to a 6G UE to the AIoTF. This information (i.e. the special AIoT device ID (s) ) is used by the AIoTF to trigger sending paging assistance information to the AMF.

[0090] In some examples, the first apparatus 201 may receive, from the AIoTF, first information (e.g. the paging assistance information) for assisting a paging procedure for a UE.

[0091] FIG. 2B illustrates another example signaling diagram illustrating an example process 210 that supports mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure. A first device 211 and a first apparatus 201 are involved in the process 210. In different examples, the first device 211 may be different devices, such as an AIoT device or a UE. In different examples, the first apparatus 201 may be or may comprise different network functions, such as an AIoTF or an AMF. In some examples, a second device (not shown) may be involved in the process 210. In some examples, the first device 211 is an AIoT device, the second device is a UE, and the first apparatus 201 comprises an AIoTF. In some other examples, the first device 211 is a UE, the second device is an AIoT device, and the first apparatus 201 comprises an AMF.

[0092] In some examples, the first device 211 (e.g. one of the AIoT device and the UE) and the second device (e.g. the other of the AIoT device and the UE) are integrated in a single device, or combined together for use. Such examples may refer to FIG. 1B above. The AIoT device may be ambient IoT (A-IoT) device (or referred to as AIoT device module, or AIoT radio, or AIoT module) in the proposed type of UE (i.e. UE1) as shown FIG. 1B.

[0093] Continuing with reference to FIG. 1B, in the proposed type of UE (referred to as UE1) of the present disclosure, an ambient IoT (A-IoT) device (or AIoT device module, or AIoT radio, or AIoT module) is associated with a UE of the future communication system e.g. 6G UE (or UE module, or UE MR) is proposed. That is, the AIoT device and the UE of the future communication system are two modules in the proposed type of UE (i.e. the UE1) . The device (e.g. the AIoT device) involved in the process 210 may refer to the AIoT radio in the UE1, and the UE involved in the process 210 may refer to the UE MR in the UE1. In some examples, there may be internal wired connection between the UE MR and the AIoT radio. Alternatively, the wired connection may be not exist. In some examples, the UE MR and the AIoT radio may be integrated as a single device, that is, the device and the UE involved in the process 210 may be integrated in a single device (i.e. the UE1 is a single device as a whole) . In some other examples, each of the device (e.g. the AIoT device) and the UE involved in the process 210 is a single device, that is, the UE MR and the AIoT radio are in single devices respectively, and may be combined together for use. The descriptions about the UE MR (or the UE module, or the 6G UE, or the UE of the future communication system) and the AIoT radio (or the device, or the AIoT radio, or the AIoT device module, or the AIoT module) above may be also applicable for the other examples or embodiments herein.

[0094] In the process 210, the first device 211 obtains (212) an ID of a second device. In some examples, the first device 211 is the AIoT device, and the second device is the UE. The first device 211 may receive the ID 225 of the second device via a command from the AIoTF, in which the command is for writing the ID 225 of the second device into the first device 211. The details related to writing the ID 225 of the second device into the first device 211 may refer to process 500 (e.g. operations 502, 504, 506, and 508) . In some examples, the first apparatus 201 (i.e. the AIoTF) may initiate a paging procedure for an AIoT device. If there is the ID 225 of the second device (i.e. UE ID) has been written into the first device 211 (i.e. the AIoT device) , the first device (i.e. the AIoT device) may transmit, to the first apparatus 201 (i.e. the AIoTF) , a response to paging for an AIoT device, and the response comprises the ID 225 of the second device (i.e. the UE ID) .

[0095] In some examples, the first device 211 may obtain an ID of a second device in other ways. For example, the second device has a wired connection with the first device 211, in such examples, the first device 211 may receive the ID 225 of the second device from the second device via the wired connection. For example, the AIoT device may obtain UE ID from the UE via the wired connection. Alternatively, the UE may obtain AIoT ID from the AIoT device via the wired connection.

[0096] In some examples, the first device 211 is an AIoT device, the second device is a UE. The first device 211 may obtain the ID of the UE (or referred to as UE ID) if the ID of the UE is allocated or updated. For example, the UE may provide its ID to the AIoT device whenever the AMF allocates the UE ID or updates the UE ID to the UE.

[0097] The first device 211 may transmit (214) , to the first apparatus 201, the ID 225 of the second device associated with the first device 211. For example, the AIoT device may transmit the UE ID to the AIoTF. For example, the UE may transmit the AIoT device ID to the AMF. Then the first apparatus 201 receives (216) the ID 225 of the second device.

[0098] In some examples, the first device 211 may transmit, to the first apparatus 201, an indication indicates that the first device 211 is associated with the second device.

[0099] FIG. 2C illustrates a further example signaling diagram illustrating an example process 220 that supports mapping between devices in accordance with aspects of the present disclosure. The process 220 provide solutions for how the AIoTF determines the gNB ID after it paging the AIoT device, as mentioned in the issue #2. A first apparatus 201 and a reader 221 (i.e. BS reader) are involved in the process 220. In some examples, the first apparatus 201 may be or may comprise the AIoTF. In some examples, the base station and associated reader may be collocated together.

[0100] In the process 220, the reader 221 may transmit (222) a response 235 to paging for a device. For example, the reader 221 may transmit the response 235 during responding to paging for a device. The first apparatus 201 receives (224) the response 235 to paging for a device. The response 235 may comprise a reader ID. In some examples, the device may be the AIoT device.

[0101] The first apparatus 201 may obtain (226) a base station ID based on the response. Specifically, in some examples, besides the reader ID, the response 235 further comprise the base station ID, then the first apparatus 201 may obtain the base station ID comprised in the response.

[0102] In some examples, the first apparatus 201 may transmit, to an apparatus (e.g. OAM) , a request for the base station ID, and the request comprises the reader ID. Then the apparatus (e.g. the OAM) may transmit the base station ID to the first apparatus 201 based on the request. Thus the first apparatus 201 may receive the base station ID associated with the reader ID from the apparatus (e.g. OAM) .

[0103] The details of the process 200 above may further refer to processes 300, 310, or 400. The details of the process 210 above may further refer to processes 500 or 600. The details of the process 220 above may further refer to processes 700 or 710.

[0104] As mentioned in the issue #1 above, one of the issues is how the AIoT device and 6G UE are bound together, i.e. the network needs to know the corresponding 6G UE ID based on the AIoT device ID, and / or the network needs to know the corresponding AIoT device ID based on the 6G UE ID. Some examples below can enable the network, e.g. the AIoTF or AMF know the corresponding 6G UE ID based on the AIoT device ID, and / or know the corresponding AIoT device ID based on the 6G UE ID. Some examples below, e.g. the processes 300, 310 and 400 as shown in FIG. 3A, FIG. 3B and FIG. 4, are network based solutions. Some other examples below, e.g. the processes 500 and 600 as shown in FIG. 5 and FIG. 6 are UE based solutions. In these processes, the following may be involved, such as an AIoTF 301, an AMF 303, an UDR 305, BS reader / gNB 307 (areader and a gNB are collocated, and are represented as 307 collectively) , an AIoT module 309 and an MR 311. The AIoT module 309 and an MR 311 are used as a whole, as shown at 313. Some network functions or devices or apparatuses involved above may be not shown in some FIGS. The details of some network functions or devices or apparatuses above which have been described in other examples may be not repeated.

[0105] In some examples below, the AIoT device ID is an example of the device ID. The 6G UE ID is an example of UE ID. The AIoT module is an example of the device, and may also referred to as the AIoT device or AIoT device module or other name which have been mentioned in some examples above. The MR or the 6G UE or 6G UE module may be an example of the UE and may be referred to as other names which have been mentioned in some examples above.

[0106] With reference to FIG. 3A in which the process 300 is shown, the AIoTF 301 may obtain the mapping relationship between the AIoT device ID and the 6G UE ID from the UDR. In some examples, as shown at 304a or 304b, the AIoTF 301 may obtain and may store AIoT device ID (s) which is (are) bound to a 6G UE, and corresponding 6G UE ID(s) from the UDR 305, before the AIoTF 301 triggers any AIoT procedure to the target AIoT device (s) . For example, the AIoTF 301 can obtain and maintain a table as Table 1 below. In some examples, the AIoT device ID may be a permanent ID for the AIoT device. Alternatively, the AIoT device ID may be a network allocated temporary ID for the AIoT device. In some examples, the 6G UE ID may be a permanent ID e.g. SUPI, SUCI, IMSI etc. Alternatively, the 6G UE ID may be a network allocated temporary ID e.g. GUTI, S-TMSI etc. Table 1

[0107] In some examples, as shown at 304a, the AIoTF 301 obtains the mapping relationship between the AIoT device ID and the 6G UE ID from the UDR 305. The Table 1 may be an example of the mapping relationship.

[0108] In some examples, as shown at 302, the AIoT module 309 may transmit an indication indicating that the AIoT module is bound to a 6G UE. In such examples, 304b may be performed, i.e. the AIoTF 301 may requests corresponding 6G UE ID from the UDR 305. For example, during a paging responding procedure, the AIoT device (i.e. the AIoT module 309) may indicate, to the AIoTF 301, that it is bound to a 6G UE. Then AIoTF 301 requests for corresponding 6G UE ID with AIoT device ID from the UDR 305. At 306, based on the request at 304a or 304b, the UDR 305 may provide the mapping relationship. The mapping relationship e.g. comprises AIoT device ID (s) and corresponding 6G UE ID (s) .

[0109] With reference to FIG. 3B in which the process 310 is shown, the AMF 303 may obtain the mapping relationship between the AIoT device ID and the 6G UE ID from the UDR 305. In such examples, first, the AIoTF 301 determines AIoT device ID (s) which is (are) bound to the 6G UE based on a device indication or a UDR indication. Then, at 312, the AIoTF 301 sends the AIoT device ID (s) to the AMF 303. At 314, the AMF 303 requests for corresponding 6G UE ID (s) from the UDR 305 based on the received AIoT device ID (s) from the AIoTF 301. At 316, the UDR 305 sends corresponding mapping relationship between the AIoT device ID and the 6G UE ID to the AMF 303. In some examples, the 6G UE ID may be a permanent ID e.g. SUPI, SUCI, IMSI, etc. At 318, the AMF 303 may determine a network allocated temporary ID e.g. GUTI, S-TMSI etc., in which the GUTI is shown. The BS reader / gNB 307, the AIoT module 309 and the MR 311 are not shown in FIG. 3B.

[0110] With reference to FIG. 4 in which the process 400 is shown, the AMF 303 may trigger to obtain the mapping relationship between the 6G UE ID and the AIoT device ID. Specifically, when the 6G UE (i.e. MR 311) sends a message to the AMF 303, this message may be e.g. a message during an initial access procedure, or a message containing an indication indicating that the UE is bound to the AIoT device. If the UE being bound to the AIoT device is not indicated in the message at 402, then 404 may be performed. At 404, the AMF 303 is triggered to check with the UDR 305 by receiving such message. For example, if the AMF 303 receives the message, then the AMF 303 will check with the UDR 305 whether the UE (i.e. the MR 311) is bound to the AIoT device (i.e. the AIoT module 309) . The AMF 303 may always perform such request for the checking. Alternatively, the AMF 303 may perform such request based on some conditions, e.g., if there is AIoTF connection (i.e. connection between the AMF 303 and the AIoTF 301) , etc. If a result of the checking above is yes, i.e. the MR 311 is bound to the AIoT module 309, then 406 may be performed. At 406, the AMF 303 requests for corresponding AIoT device ID. In some examples, if the AMF 303 receives an indication at 402, the AMF 303 directly requests for corresponding AIoT device ID from the UDR 305 (i.e. 404 may be skipped in such examples) . At 408, the UDR 305 provides the mapping relationship between the 6G UE ID and the AIoT device ID. At 412, the AMF will store and maintain such mapping relationship. At 414, the AMF 303 may provide those AIoT device IDs which are bound to a 6G UE, to the AIoTF 301. At 416, the AIoTF 301 may maintain a special AIoT device ID list (including the mapping relationship) , and then use such information to trigger transmission of paging assistance information to the AMF 303 in the following procedure.

[0111] With reference to FIG. 5 in which the process 500 is shown, the AIoT device (i.e. the AIoT module 309) may provide, to the AIoTF 301, a 6G UE ID or a 6G UE temporary ID e.g. GUTI / S-TMSI during paging response. The 6G UE ID or the 6G UE temporary ID that stored in the AIoT device is either provided by the network e.g. the AIoTF 301, or provided by the 6G UE module (i.e. the MR 311) if there is wired connection between the AIoT module 309 and the MR 311.

[0112] In some examples, the 6G UE ID or the 6G UE temporary ID that stored in the AIoT device is provided by the network e.g. the AIoTF 301. Specifically, such 6G UE ID (may be user subscription ID e.g. SUPI, SUCI, IMSI etc. ) or temporary ID (may be a core network temporary ID e.g. GUTI, S-TMSI) may be determined by the AIoTF 301 from the UDR (not shown) . For example, when receiving a paging response from the AIoT device (e.g. the AIoT module 309) , the AIoTF 301 may check whether the AIoT device is bound to a 6G UE and request for corresponding 6G UE ID from the UDR. Then the AIoTF 301 may use a write command to save such kind of UE ID to the AIoT device (the AIoT module 309) . This operation may refer to 508.

[0113] In some other examples, such 6G UE (temporary) ID is provided by the AMF 303. Example 1 is shown as an example in FIG. 5. In Example 1, at 502, 504 and 506, when the AMF 303 allocates a core network temporary ID to the 6G UE during an initial access or update procedure, the AMF 303 may provide the allocated core network temporary ID e.g. GUTI / S-TMSI to the AIoTF 301. In some examples, the AMF 303 may obtain the 6G UE ID from the UDR (not shown) , and then may transmit the obtained 6G UE ID to the AIoTF 301. In some examples, the AMF 303 may determine corresponding AIoT device ID from the UDR, and transmit, to the AIoTF 301, the AIoT device ID together with the 6G UE ID. Optionally, as shown at 502, the 6G UE may indicate that it is bound to an AIoT device, e.g. during the initial access or update procedure. The indication may additionally trigger the AMF 303 to provide above information (6G UE ID, or device ID or GUTI) to the AIoTF 301. Alternatively, based on the AMF 303 determining corresponding AIoT device ID from the UDR, the AMF 303 may provide the above information. At 508, after receiving the 6G UE ID or GUTI, the AIoTF 301 may use a write command to write the 6G UE ID or GUTI into the AIoT device (i.e. the AIoT module 309) .

[0114] In some further examples, refer to Example 2 in the FIG. 5, at 511, the MR 311 may provide a 6G temporary ID e.g. GUTI / S-TMSI to the AIoT module 309 if there is wired connection between the MR 311 and the AIoT module 309. The 6G UE (i.e. the MR 311) may provide such ID whenever AMF 303 allocates the ID or update the ID to the 6G UE. At 512, the AIoT module 309 may provide the 6G UE ID or GUTI based on a condition or a request. The ID provided at 512 may be not limited to what has been shown. For example, the AIoT module 309 may provide 6G UE (temporary) ID e.g. SUPI / SUCI / IMSI / GUTI / S-TMSI directly to the AIoTF 301, and may also contain the AIoT device ID, then to the AMF 303.

[0115] With reference to FIG. 6 in which the process 600 is shown, at 604, the 6G UE (i.e. the MR 311) may provide binding information and corresponding AIoT device ID to the AMF 303. The binding information e.g. whether the 6G UE is bound to the AIoT device (i.e. the AIoT module 309) . Such AIoT device ID may be provided by the AIoT module 309 if there has wired connection between the AIoT module 309 and the MR 311, as shown at 602. In some examples, such AIoT device ID may be provided to the AMF 303 during e.g. an initial access procedure or AMF update procedure. Then, at 606, the AMF 303 maintains the mapping relationship between the AIoT device ID and the 6G UE (temporary) ID. At 608, the AMF 303 may provide those AIoT device IDs which are bound to a 6G UE, to the AIoTF 301. At 612, the AIoTF 301 then use such information to trigger paging assistance information transmission to the AMF 301 in the following procedure.

[0116] As mentioned in the issue #2 above, one of the issues is how the AIoTF determines the gNB ID after it paging the AIoT device. Some examples below enable the AIoTF can determine the gNB ID after it paging the AIoT device. In these processes, some of the following may be involved, such as an AIoTF 301, an AMF 303, BS reader / gNB 307 (areader and a gNB are collocated, and are represented as 307 collectively) , an AIoT module 309, an MR 311, and an OAM 315. The AIoT module 309 and an MR 311 are used as a whole, as shown at 313. Optionally, some other network functions or devices or apparatuses as mentioned in other examples may be also involved, and are not shown. The details of some network functions or devices or apparatuses above which have been described in other examples may be not repeated.

[0117] With reference to FIG. 7A in which the process 700 is shown, if the AIoT device (i.e. the AIoT module 309) receives a paging message, in a response to the paging (i.e. AIoT device response) , then at 702, the AIoT device (i.e. the AIoT module 309) indicates, to the BS reader 307, that it is bound to a 6G UE. Alternatively, the AIoT module 309 indicates to the BS reader 307 to provide the gNB ID to the AIoTF 301. At 704, the BS reader 307 will provide the BS reader ID, and corresponding gNB ID to the AIoTF 301, when the BS reader 307 sends the AIoT device response to the AIoTF 301.

[0118] With reference to FIG. 7B in which the process 710 is shown, after receiving the BS reader ID from the BS reader (not shown) after AIoT paging (i.e. paging for an AIoT device, during which the BS reader may transmit its BS reader ID to the AIoTF 301) , the AIoTF 301 may provide the BS reader ID to the OAM 315, and request for corresponding gNB ID from the OAM 315, as shown at 712. At 714, the C sends the corresponding gNB ID to the AIoTF 301 based on the request at 712.

[0119] FIG. 8 illustrates an example of a device 800 that supports mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure. The device 800 may be an example of a UE 104 as described herein. The device 800 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 800 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 802, a memory 804, a transceiver 806, and, optionally, an I / O controller 808. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0120] The processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0121] In some implementations, the processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 802 and the memory 804 coupled with the processor 802 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 802, instructions stored in the memory 804) .

[0122] For example, the processor 802 may support wireless communication at the device 800 in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for transmitting, to a second apparatus, a request for mapping relationship between at least one device identity (ID) and at least one user equipment (UE) ID; and a means for receiving, from the second apparatus, the mapping relationship. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1000. In some other examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for obtaining an identity (ID) of a second device; and a means for transmitting, to a first apparatus, the ID of the second device associated with the first device. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1100. In some further examples, the processor 802 may be configured to operable to support a means for receiving a response to paging for a device, wherein the response comprises a reader identity (ID) ; and a means for obtaining a base station ID based on the response. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1200.

[0123] The processor 802 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 802 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 802. The processor 802 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 804) to cause the device 800 to perform various functions of the present disclosure.

[0124] The memory 804 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 804 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 802 cause the device 800 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 802 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 804 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0125] The I / O controller 808 may manage input and output signals for the device 800. The I / O controller 808 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 808 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 808 may utilize an operating system such as  or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 808 may be implemented as part of a processor, such as the processor 802. In some implementations, a user may interact with the device 800 via the I / O controller 808 or via hardware components controlled by the I / O controller 808.

[0126] In some implementations, the device 800 may include a single antenna 810. However, in some other implementations, the device 800 may have more than one antenna 810 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 806 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 810, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 806 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 806 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 810 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 810. The transceiver 806 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0127] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 810 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0128] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 810 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0129] FIG. 9 illustrates an example of a processor 900 that supports mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 900 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 900 may include a controller 902 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 900 may optionally include at least one memory 904. Additionally, or alternatively, the processor 900 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 906. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0130] The processor 900 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 900) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0131] The controller 902 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 900 to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 902 may operate as a control unit of the processor 900, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 900. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0132] The controller 902 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 904 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 902 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 904. The controller 902 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 902 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 900 to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 902 may be configured to manage flow of data within the processor 900. The controller 902 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 900.

[0133] The memory 904 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 900 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 904 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 900) . In some other implementations, the memory 904 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 900) .

[0134] The memory 904 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 900, cause the processor 900 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 902 and / or the processor 900 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 904 to cause the processor 900 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting transmit power prioritization) . For example, the processor 900 and / or the controller 902 may be coupled with or to the memory 904, the processor 900, the controller 902, and the memory 904 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 900 may include multiple processors and the memory 904 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0135] The one or more ALUs 906 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 906 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 900) . In some other implementations, the one or more ALUs 906 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 900) . One or more ALUs 906 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 906 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 906 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 906 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 906 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0136] The processor 900 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. In some examples the processor 902 may be configured to or operable to support a means for transmitting, to a second apparatus, a request for mapping relationship between at least one device identity (ID) and at least one user equipment (UE) ID; and a means for receiving, from the second apparatus, the mapping relationship. The processor 900 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1000. In some other examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for obtaining an identity (ID) of a second device; and a means for transmitting, to a first apparatus, the ID of the second device associated with the first device. The processor 900 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1100. The processor 900 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1000. In some other examples, the processor 902 may be configured to or operable to support a means for receiving a response to paging for a device, in which the response comprises a reader identity (ID) ; and a means for obtaining a base station ID based on the response. The processor 900 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1200.

[0137] FIG. 10 illustrates a flowchart of a method 1000 that supports mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by the first apparatus 201 or a network function in the core network 106 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.

[0138] At 1005, the method includes transmitting, to a second apparatus, a request for mapping relationship between at least one device identity (ID) and at least one user equipment (UE) ID. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1005 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 9.

[0139] At 1010, the method includes receiving, from the second apparatus, the mapping relationship. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1010 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 9.

[0140] FIG. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 that supports mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by the first device 211 or the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0141] At 1105, the method includes obtaining an identity (ID) of a second device. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1105 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 9.

[0142] At 1110, the method may include transmitting, and to a first apparatus, the ID of the second device associated with the first device. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1110 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 9.

[0143] FIG. 12 illustrates a flowchart of a method 1200 that supports mapping between devices, such as mapping between devices related to an AIoT device and a UE, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by the first apparatus 201 or a network function in the core network 106 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.

[0144] At 1205, the method includes receiving a response to paging for a device, wherein the response comprises a reader identity (ID) . The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1205 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 9.

[0145] At 1210, the method may include obtaining a base station ID based on the response. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1210 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A to FIG. 9.

[0146] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0147] 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.

[0148] 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.

[0149] 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.

[0150] 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.

[0151] 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 apparatus comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the first apparatus to:transmit, to a second apparatus, a request for mapping relationship between at least one device identity (ID) and at least one user equipment (UE) ID; andreceive, from the second apparatus, the mapping relationship.2.The first apparatus of claim 1, wherein the mapping relationship comprises one of the following:a list of device IDs and corresponding UE IDs; ora device ID and a UE ID associated with the device ID.3.The first apparatus of claim 1 or 2, wherein the first apparatus comprises an ambient Internet of things (IoT) function (AIoTF) , and the first apparatus is caused to transmit the request based on:receiving, from a device, a first indication indicating that a device ID of the device is associated with a UE ID.4.The first apparatus of claim 1 or 2, wherein the first apparatus comprises an access and mobility management function (AMF) , and the first apparatus is caused to transmit the request based on:receiving, from an AIoTF, the at least one device ID associated with the at least one UE ID.5.The first apparatus of claim 4, wherein the at least one UE ID comprised in the mapping relationship comprises at least one permanent UE ID, and the first apparatus is further caused to:determine at least one temporary UE ID based on the at least one permanent UE ID.6.The first apparatus of claim 1 or 2, wherein the first apparatus comprises an AMF, and the first apparatus is caused to transmit the request based on:receiving, from a UE, a second indication indicating that the UE is associated with a device.7.The first apparatus of claim 1 or 2, wherein the first apparatus comprises an AMF, and the first apparatus is caused to transmit the request based on:receiving a message from a UE;transmitting, to the second apparatus, a second request for checking whether the UE is associated with a device; anddetermining that the UE is associated with the device based on a result of the checking.8.The first apparatus of claim 1 or 2, wherein the first apparatus comprises an AMF, and the first apparatus is further caused to:transmit, to an AIoTF, the at least one device ID associated with the at least one UE ID.9.The first apparatus of claim 1, wherein the first apparatus is further caused to:store the mapping relationship.10.The first apparatus of claim 1, wherein:the first apparatus comprises an AIoTF or an AMF; andthe second apparatus comprises a unified data repository (UDR) .11.A first device comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:obtain an identity (ID) of a second device; andtransmit, via the transceiver and to a first apparatus, the ID of the second device associated with the first device.12.The first device of claim 11, wherein the first device is an ambient Internet of things (AIoT) device, the second device is a user equipment (UE) , and the processor is configured to obtain the ID of the second device by:receiving, via the transceiver, the ID of the second device via a command from an ambient Internet of things (IoT) function (AIoTF) , wherein the command is for writing the ID of the second device into the first device.13.The first device of claim 12, wherein the processor is configured to transmit the ID of the second device by:transmitting, via the transceiver and to the first apparatus, a response to paging for an AIoT device, wherein the response comprises the ID of the second device.14.The first device of claim 11, wherein the second device has a wired connection with the first device, and the processor is configured to obtain the ID of the second device by:receiving the ID of the second device from the second device via the wired connection.15.The first device of claim 11, wherein the processor is further configured to:transmit, via the transceiver and to the first apparatus, an indication indicates that the first device is associated with the second device.16.The first device of claim 11, wherein the first device and the second device are integrated in a single device.17.A first apparatus comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the first apparatus to:receive a response to paging for a device, wherein the response comprises a reader identity (ID) ; andobtain a base station ID based on the response.18.The first apparatus of claim 17, wherein the first apparatus is caused to obtain the base station ID by:obtaining the base station ID comprised in the response.19.The first apparatus of claim 17, wherein the first apparatus is caused to obtain the base station ID by:transmitting, to a second apparatus, a request for the base station ID, wherein the request comprises the reader ID; andreceiving, from the second apparatus, the base station ID associated with the reader ID.20.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:obtain an identity (ID) of a second device; andtransmit, to a first apparatus, the ID of the second device associated with the first device.

Citation Information

Patent Citations

  • AIoT DEVICE DISCOVERY AND UPDATE

    WO2025035789A1

  • Method and apparatus of supporting sensing data collection

    WO2025060769A1