Devices and methods for communication

By managing carrier-wave signals and optimizing power control loops, IoT devices efficiently communicate without manual recharging, addressing the high power consumption issue in battery-less or low-energy storage devices.

WO2026065543A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02NEC CORP +1
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-30
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing cellular devices are not suitable for battery-less or low-energy storage IoT devices due to high peak power consumption, which exceeds the energy harvesting capabilities of these devices.

Method used

Implementing a processor in IoT devices to manage carrier-wave signals by receiving frequency and power configurations, using a target frequency point, maintaining transmission power in power control loops, and employing the same transmission beam for both carrier wave and uplink channels to optimize energy usage.

Benefits of technology

Enhances communication efficiency and reduces power consumption in battery-less or low-energy storage IoT devices by dynamically adjusting frequency and power settings, enabling effective communication without manual recharging.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123094_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123094_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure provide a solution for ambient IoT. In a solution, a first device receives, from a second device, a configuration indicating a list of frequency points for carder-wave (CW) signals; receive, from the second device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points; and transmit a CW signal using the target frequency point.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DEVICES AND METHODS FOR COMMUNICATION

[0001] FIELDS

[0002] Example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of communication techniques and in particular, to devices and methods for ambient internet of thing (IoT) .BACKGROUND

[0003] Internet of Things, or IoT, is a network of physical devices. These devices can transfer data to one another without human intervention. 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. It may consider devices being either battery-less or with limited energy storage capability (i.e., using a capacitor) and the energy is provided through the harvesting of radio waves, light, motion, heat, or any other power source that could be seen suitable. Considering the limited size and complexity required by practical applications for battery -less devices with no energy storage capability or devices with limited energy storage that do not need to be replaced or recharged manually, the output power of energy harvester is typically from 1μW to a few hundreds of μW. Existing cellular devices may not work well with energy harvesting due to their peak power consumption of higher than 10mW.SUMMARY

[0004] In general, embodiments of the present disclosure provide a solution on ambient internet of thing (IoT) .

[0005] In a first aspect, there is provided a first device. The first device comprises: a processor, configured to cause the first device to: receive, from a second device, a configuration indicating a list of frequency points for carrier-wave (CW) signals; receive, from the second device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points; and transmit a CW signal using the target frequency point.

[0006] In a second aspect, there is provided a first device. The first device comprises: a processor, configured to cause the first device to: determine a transmission power for a  carrier wave (CW) signal, wherein the transmission power is maintained in each power control loop of a plurality of power control loops; and transmit the CW signaling using the transmission power.

[0007] In a third aspect, there is provided a first device. The first device comprises: a processor, configured to cause the first device to: receive, from a second device, a configuration indicating a first maximum transmission power for a first transmission on a first link and a second maximum transmission power for a second transmission on a second link, and wherein the configuration further indicates a total maximum transmission power for the first and second links.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a first device. The first device comprises: a processor, configured to cause the first device to: receive, from a second device, a first indication that indicates to use a same transmission beam for both carrier wave (CW) transmission and transmission on an uplink channel; and perform the CW transmission and the transmission on the uplink channel using the transmission beam.

[0009] In a fifth aspect, there is provided a second device. The second device comprises: a processor, configured to cause the second device to: transmit, from a first device, a configuration indicating a list of frequency points for carrier-wave (CW) signals; and receive, from the first device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points.

[0010] In a sixth aspect, there is provided a second device. The second device comprises: a processor, configured to cause the second device to: transmit, to a first device, a configuration indicating a first maximum transmission power for a first transmission on a first link and a second maximum transmission power for a second transmission on a second link, and wherein the configuration further indicates a total maximum transmission power for the first and second links.

[0011] In a seventh aspect, there is provided a second device. The second device comprises: a processor, configured to cause the second device to: transmit, to a first device, a first indication that indicates to use a same transmission beam for both carrier wave (CW) transmission and transmission on an uplink channel.

[0012] In an eighth aspect, there is provided a communication method performed by a first device. The method comprises: receiving, from a second device, a configuration  indicating a list of frequency points for carrier-wave (CW) signals; receiving, from the second device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points; and transmitting a CW signal using the target frequency point.

[0013] In a ninth aspect, there is provided a communication method performed by a first device. The method comprises: determining a transmission power for a carrier wave (CW) signal, wherein the transmission power is maintained in each power control loop of a plurality of power control loops; and transmitting the CW signaling using the transmission power.

[0014] In a tenth aspect, there is provided a communication method performed by a first device. The method comprises: receiving, from a second device, a configuration indicating a first maximum transmission power for a first transmission on a first link and a second maximum transmission power for a second transmission on a second link, and wherein the configuration further indicates a total maximum transmission power for the first and second links.

[0015] In an eleventh aspect, there is provided a communication method performed by a first device. The method comprises: receiving, from a second device, a first indication that indicates to use a same transmission beam for both carrier wave (CW) transmission and transmission on an uplink channel; and performing the CW transmission and the transmission on the uplink channel using the transmission beam.

[0016] In a twelfth aspect, there is provided a communication method performed by a second device. The method comprises: transmitting, from a first device, a configuration indicating a list of frequency points for carrier-wave (CW) signals; and receiving, from the first device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points.

[0017] In a thirteenth aspect, there is provided a communication method performed by a second device. The method comprises: transmitting, to a first device, a configuration indicating a first maximum transmission power for a first transmission on a first link and a second maximum transmission power for a second transmission on a second link, and wherein the configuration further indicates a total maximum transmission power for the first and second links.

[0018] In a fourteenth aspect, there is provided a communication method performed by  a second device. The method comprises: transmitting, to a first device, a first indication that indicates to use a same transmission beam for both carrier wave (CW) transmission and transmission on an uplink channel.

[0019] In a fifteenth aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to carry out the method according to the eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, or fourteenth aspect.

[0020] Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0021] Through the more detailed description of some example embodiments of the present disclosure in the accompanying drawings, the above and other objects, features and advantages of the present disclosure will become more apparent, wherein:

[0022] FIG. 1A and FIG. 1B illustrate example communication environments in which example embodiments of the present disclosure can be implemented, respectively;

[0023] FIG. 2 illustrates a signaling flow of transmission of CW frequency indication in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 3 illustrates a signaling flow of power control in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 4 illustrates a signaling flow of power allocation in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0026] FIG. 5 illustrates a signaling flow of beam control in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0027] FIG. 6 illustrates a flowchart of a communication method implemented at a first device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0028] FIG. 7 illustrates a flowchart of a communication method implemented at a first device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0029] FIG. 8 illustrates a flowchart of a communication method implemented at a first device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0030] FIG. 9 illustrates a flowchart of a communication method implemented at a first device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0031] FIG. 10 illustrates a flowchart of a communication method implemented at a second device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0032] FIG. 11 illustrates a flowchart of a communication method implemented at a second device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0033] FIG. 12 illustrates a flowchart of a communication method implemented at a second device according to some example embodiments of the present disclosure; and

[0034] FIG. 13 illustrates a simplified block diagram of an apparatus that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure.

[0035] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0036] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0037] 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.

[0038] As used herein, the term ‘terminal device’ refers to any device having wireless or wired communication capabilities. Examples of the terminal device include, but not limited to, user equipment (UE) , personal computers, desktops, mobile phones, cellular phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs) , portable computers, tablets, wearable devices, internet of things (IoT) devices, Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC) devices, Internet of Everything (IoE) devices, machine type communication (MTC) devices, devices on vehicle for V2X communication where X means pedestrian, vehicle, or infrastructure / network, devices for Integrated Access and  Backhaul (IAB) , Space borne vehicles or Air borne vehicles in Non-terrestrial networks (NTN) including Satellites and High Altitude Platforms (HAPs) encompassing Unmanned Aircraft Systems (UAS) , eXtended Reality (XR) devices including different types of realities such as Augmented Reality (AR) , Mixed Reality (MR) and Virtual Reality (VR) , the unmanned aerial vehicle (UAV) commonly known as a drone which is an aircraft without any human pilot, devices on high speed train (HST) , or image capture devices such as digital cameras, sensors, gaming devices, music storage and playback appliances, or Internet appliances enabling wireless or wired Internet access and browsing and the like. The ‘terminal device’ can further has ‘multicast / broadcast’ feature, to support public safety and mission critical, V2X applications, transparent IPv4 / IPv6 multicast delivery, IPTV, smart TV, radio services, software delivery over wireless, group communications and IoT applications. It may also incorporate one or multiple Subscriber Identity Module (SIM) as known as Multi-SIM. The term “terminal device” can be used interchangeably with a UE, a mobile station, a subscriber station, a mobile terminal, a user terminal or a wireless device.

[0039] The term “network device” refers to a device which is capable of providing or hosting a cell or coverage where terminal devices can communicate. Examples of a network device include, but not limited to, a Node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a next generation NodeB (gNB) , a transmission reception point (TRP) , a remote radio unit (RRU) , a radio head (RH) , a remote radio head (RRH) , an IAB node, a low power node such as a femto node, a pico node, a reconfigurable intelligent surface (RIS) , and the like.

[0040] The terminal device or the network device may have Artificial intelligence (AI) or Machine learning capability. It generally includes a model which has been trained from numerous collected data for a specific function, and can be used to predict some information.

[0041] The terminal or the network device may work on several frequency ranges, e.g., FR1 (e.g., 450 MHz to 6000 MHz) , FR2 (e.g., 24.25GHz to 52.6GHz) , frequency band larger than 100 GHz as well as Tera Hertz (THz) . It can further work on licensed / unlicensed / shared spectrum. The terminal device may have more than one connection with the network devices under Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) application scenario. The terminal device or the network device can work on full duplex, flexible duplex and cross division duplex modes.

[0042] The embodiments of the present disclosure may be performed in test equipment, e.g., signal generator, signal analyzer, spectrum analyzer, network analyzer, test terminal device, test network device, channel emulator. In some embodiments, the terminal device may be connected with a first network device and a second network device. One of the first network device and the second network device may be a master node and the other one may be a secondary node. The first network device and the second network device may use different radio access technologies (RATs) . In some embodiments, the first network device may be a first RAT device and the second network device may be a second RAT device. In some embodiments, the first RAT device is eNB and the second RAT device is gNB. Information related with different RATs may be transmitted to the terminal device from at least one of the first network device or the second network device. In some embodiments, first information may be transmitted to the terminal device from the first network device and second information may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device. In some embodiments, information related with configuration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted from the second network device via the first network device. Information related with reconfiguration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device.

[0043] 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. The term ‘includes’ and its variants are to be read as open terms that mean ‘includes, but is not limited to. ’ The term ‘based on’ is to be read as ‘at least in part based on. ’ The term ‘one embodiment’ and ‘an embodiment’ are to be read as ‘at least one embodiment. ’ The term ‘another embodiment’ is to be read as ‘at least one other embodiment. ’ The terms ‘first, ’ ‘second, ’ and the like may refer to different or same objects. Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0044] In some examples, values, procedures, or apparatus are referred to as ‘best, ’ ‘lowest, ’ ‘highest, ’ ‘minimum, ’ ‘maximum, ’ or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0045] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “uplink resource, ”  or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other resource enabling a communication, and the like. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains.

[0046] As used herein, the term “topology” may refer to a way in which constituent parts are interrelated or arranged. For example, “topology” may indicate how the terminal device and the network device are arranged and / or communicated. As used herein, the term “IoT radio interface” may refer to an air interface that is used for IoT communication. The term “backscatter” used herein may refer to a method that uses an incident radio-frequency (RF) signal to transmit data without a battery or power source. The term “backscatter signal” used herein may refer to a reflection of ambient radio frequency signal.

[0047] The term “ambient IoT device” used herein is a 3GPP IoT device which is much smaller and cheaper compared to previous generations of IoT. The ultimate ambient IoT energy source is that from radio waves. Both Ambient IoT and Ambient computing rely upon energy harvesting as one of the key mechanisms for powering and enabling the technology. Energy harvesting, as it applies to Ambient IoT and Ambient Computing, is the harnessing of the power in ambient radio waves to power tiny computers. Ambient IoT device may have a new radio / air interface to a reader / node. The new radio interface may be frame based or non-frame based. Deploying ambient IoT service on existing system could reduce the operation cost and quickly commercialize the new service. The term “chip” used herein may refer to a transmission after modulation with a voltage higher than the voltage threshold or with a voltage lower than the voltage threshold. The term “chip duration” or “duration of chip” used herein may refer to how long the chip lasts.

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

[0049] FIG. 1A and FIG. 1B illustrate schematic diagrams of example communication environments in which example embodiments of the present disclosure can be implemented, respectively. As shown in FIG. 1A and FIG. 1B, there may be a plurality  of communication devices, including a device 110, a device 120 and a device 130. In the example of FIG. 1A and FIG. 1B, the device 130 may be an ambient IoT device / ambient IoT tag and the device 120 may be a base station serving a device 110 which is a UE. In some embodiments, as shown in FIG. 1A, the reader may be the device 120 which is gNB. Alternatively, as shown in FIG. 1B, the reader may be the device 110 which is the UE controlled by the device 120.

[0050] Carrier Wave (CW) can be used by ambient IoT device for backscatter transmission. On-off keying (OOK) or binary phase shift keying (BPSK) modulation on CW for backscatter transmission may be supported. In some embodiments, CW could be transmitted by the reader or a third node (CW-node) where the CW characters on the CW-node should be controlled by the network. In some embodiments, the device 110 which is the UE can act as a CW-node.

[0051] It is to be understood that the number of devices and their connections shown in FIG. 1A and FIG. 1B are only for the purpose of illustration without suggesting any limitation. The communication environment may include any suitable number of devices configured to implementing example embodiments of the present disclosure. Although not shown, it would be appreciated that one or more additional devices may be located in the cell, and one or more additional cells may be deployed in the communication environment. It is noted that although illustrated as a network device, the device 120 may be another device than a network device. Although illustrated as a terminal device, the device 110 may be another device than a terminal device.

[0052] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are described with the device 110 operating as a UE and the device 120 operating as a base station. However, in some example embodiments, operations described in connection with a terminal device may be implemented at a network device or other device, and operations described in connection with a network device may be implemented at a terminal device or other device.

[0053] In some example embodiments, if the device 110 is a terminal device and the device 120 is a network device, a link from the device 120 to the device 110 is referred to as a downlink (DL) , while a link from the device 110 to the device 120 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the device 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the device 110 is a receiving (RX) device (or a receiver) . In UL, the device 110 is a TX device (or a transmitter) and the device 120 is a RX device (or a receiver) .

[0054] The communications in the communication environments shown in FIG. 1A and FIG. 1B may conform to any suitable standards including, but not limited to, Global System for Mobile Communications (GSM) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Evolution, LTE-Advanced (LTE-A) , New Radio (NR) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , GSM EDGE Radio Access Network (GERAN) , Machine Type Communication (MTC) and the like. The embodiments of the present disclosure may be performed according to any generation communication protocols either currently known or to be developed in the future. Examples of the communication protocols include, 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, 5.5G, 5G-Advanced networks, or the sixth generation (6G) networks.

[0055] FIG. 1A shows a first topology 100 where the device 130 (i.e., ambient IoT device) directly and bidirectionally communicates with the device 120. The communication between the device 120 and the device 110 may include ambient IoT data and / or signalling. This first topology 100 may include the possibility that the device 120 transmitting to the device 130 is a different from the device 120 receiving from the device 110. For example, the first topology 100 may be deployed in a scenario where the device 110 (i.e., ambient IoT device) and the device 120 may be indoors.

[0056] FIG. 1B shows a second topology 100’ where the device 110 (i.e., ambient IoT device) communicates bidirectionally with an intermediate node (i.e., the device 110) between the device 130 and the device 120. In the second topology 100’ , the intermediate node may be a relay, IAB node, UE, repeater, and the like. which is capable of Ambient IoT. The intermediate node may transfer Ambient IoT data and / or signalling between the device 130 and the device 120. For example, the second topology 100’ may be deployed in a scenario where the device 130 (i.e., ambient IoT device) and the device 120 may be outdoor.

[0057] In some embodiments, an air interface design with minimized differences (where necessary) for Ambient IoT may enable the following devices: (1) Device 1 ~1 μW peak power consumption, has energy storage, initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm, neither DL nor UL amplification in the device, the device’s UL transmission is backscattered on a carrier wave provided externally; and (2) Device 2a and Device 2b ≤ a few hundred μW peak power consumption1, has energy storage, initial sampling  frequency offset (SFO) up to 10X ppm, both DL and / or UL amplification in the device. The UL transmission of Device 2a may be backscattered on a carrier wave provided externally. The UL transmission of Device 2b may be generated internally by the device. It is to be understood that “≤ a few hundred μW” means WGs are not tasked with setting a particular value, and that it will be for WG discussions to determine ifa presented design with corresponding power consumption satisfies the “≤ a few hundred μW” requirement.

[0058] In some embodiments, there may be different types of ambient IoT devices, including: a first type of device (i.e., Device A) which has no energy storage and no independent signal generation / amplification, i.e. backscattering transmission, a second type of device (i.e., Device B) which has energy storage but no independent signal generation, i.e. backscattering transmission, and a third type of device (i.e., Device C) which has energy storage and independent signal generation, i.e., active RF components for transmission. For the second type of device, use of stored energy can include amplification for reflected signals. The device 110 may be any of the first, second or third types of devices.

[0059] A limited energy storage can be different among implementations within Device B or implementations within Device C, and different between Device B and Device C. Such storage is expected to be order (s) of magnitude smaller than an NB-IoT device would typically include. For Device A, the power consumption target during transmitting / receiving is ≤ 1 μW or ≤ 10 μW. For Device B, the target during transmitting / receiving is such that: Device A power consumption << Device B power consumption < Device C power consumption; or Device A power consumption ≤ Device B power consumption < Device C power consumption. The device power consumption during transmitting / receiving for Device C is ≤ 1 mW to ≤ 10 mW. For Device A, the complexity target is to be comparable to UHF RFID ISO18000-6C (EPC C1G2) . For Device B, the target is such that: Device A complexity < Device B complexity < Device C complexity. For Device C, the complexity target is to be orders-of-magnitude lower than NB-IoT.

[0060] Reference is made to FIG. 2, which illustrates a signaling flow 200 of transmission of CW frequency indication in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the signaling flow 200 will be discussed with reference to FIG. 1A and FIG. 1B, for example, by using the device 110 and the device 120. For example, the first device 210 which is a CW node may be the  device 110, the second device 220 may be the device 120, and the ambient IoT device 230 may be the device 130.

[0061] The second device 220 transmits (2010) from the first device 210, a configuration indicating a list of frequency points for CW signals. That is, the first device 210 receives (2010) the configuration indicating the list of frequency points for CW signals from the second device 220. In some embodiments, the configuration may be a radio resource control (RRC) configuration. The terms “frequency point” and “frequency resource” may be used interchangeably hereinafter.

[0062] In some embodiments, the list of frequency points is an absolute radio frequency channel number (ARFCN) . In some other embodiments, the list of frequency points is a subcarrier index in an uplink carrier or uplink bandwidth part (BWP) . For example, for the first device 210 as a CW-node or a reader, the frequency points may be the subcarrier index.

[0063] In some embodiments, the list of frequency points is on a center frequency of a subcarrier. For example, for the first device 210 as a CW-node or a reader, the frequency points of CW signal is on the center frequency of the subcarrier.

[0064] In some other embodiments, the list of frequency points is at a position that is with an offset to the center frequency. In some embodiments, the offset may be 7.5 kHz. For example, the frequency points of CW signal may be at a position that is 7.5 kHz relative to the center of the subcarrier. By way of example, if the center frequency of the carrier is A kHz and the offset is 7.5kHz, the frequency point may be at (A+7.5) kHz and / or (A-7.5) kH. In this way, it has less impact and interference to NR service of the device 110.

[0065] The second device 220 transmits (2020) , to the first device 210, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points. That is, the first device 210 receives (2020) the indication regarding the target frequency point from the second device 220. In such way, a dynamic indication on the frequency of CW signal could reduce interferences of CW among dense deployed scenario by adjusting the frequency of CW signal though the measurement on the reader and / or network.

[0066] In some embodiments, the indication is transmitted (2020) in downlink control information (DCI) . Alternatively, or in addition, the indication may be transmitted (2020) in a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0067] In some embodiments, the second device 220 may transmit a MAC CE indicating a set of active frequency points in the list of frequency points to the first device 210. That is, the first device 210 may receive the MAC CE indicating the set of active frequency points in the list of frequency points. For example, if the list of frequency points includes A1, A2, A2, and A4, the MAC CE may indicate A1, A2 and A4 as the active frequency points.

[0068] In addition, the second device 220 may transmit DCI indicating the target frequency point in the set of active frequency points to the first device 210. That is, the first device 210 may receive the DCI indicating the target frequency point in the set of active frequency points from the second device 220. For example, the DCI may indicate A2 as the target frequency point.

[0069] In some embodiments, the configuration further indicates a list of pairs of frequency points for two tones CW. For example, for two tones CW, a list of pairs of frequency point may be configured and / or indicated to the first device 210 that is the CW-node.

[0070] In some embodiments, a pair of frequency points may include two absolute frequency points (for example, A1 and B1) . Alternatively, the pair of frequency points may include an absolute frequency point and a relative frequency point that is a frequency differentiated to the absolute frequency point (for example, A1 and delta A) .

[0071] The first device 210 transmits (2030) a CW signal using the target frequency point. For example, the first device 210 may transmit the CW signal to the ambient IoT device 230.

[0072] Reference is made to FIG. 3, which illustrates a signaling flow 300 of power control in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the signaling flow 300 will be discussed with reference to FIG. 1A and FIG. 1B, for example, by using the device 110 and the device 120. For example, the first device 310 which is a CW node may be the device 110, the second device 320 may be the device 120, and the ambient IoT device 330 may be the device 130.

[0073] The second device 320 determines (3010) a transmission power for a carrier wave (CW) signal. The transmission power is maintained in each power control loop of a plurality of power control loops. For example, there may be multiple power control loops  on transmission power of CW and the first device 210 maintains the current transmission power in each loop.

[0074] In some embodiments, a plurality of transmission configuration indication (TCI) states may be configured to the first device 310. In this case, each TCI state may be corresponding to at least one power control loop. In some other embodiments, there may be multiple transmission beams or spatial domain transmission filter configured to the first device 310 where each beam or each spatial domain transmission filter may have at least one corresponding power control loop.

[0075] In some embodiments, a plurality of frequency points may be configured to the first device 310. In this case, each frequency point may be corresponding to at least one power control loop.

[0076] In some embodiments, the second device 320 may transmit, to the first device 310, a power control indication that indicates an adjust transmission power or absolute transmission power of CW signal of a power control loop. That is, the first device 310 may receive the power control indication from the second device 320.

[0077] In some embodiments, the power control loop may be explicitly indicated by a loop index indicator. Alternatively, the power control loop may be indicated implicitly by a TCI indicator. Alternatively, the power control loop may be indicated implicitly by a frequency indicator.

[0078] In some embodiments, the second device 320 may transmit a power control indication to the first device 310. In this case, after receiving the power control indication, the first device 310 may adjust (3020) the transmission power based on the power control indication.

[0079] In some other embodiments, the second device 320 may transmit, to the first device 310, a power control indication that indicates an absolute transmission power for a group of CW nodes. That is, the first device 310 may receive the power control indication from the second device 320. For example, the power control indication may be a power control command.

[0080] In some other embodiments, the power control indication may include a group identity to indicate the group of CW nodes. Alternatively, or in addition, the power control indication may include a frequency indication that all devices transmitted CW signals on  a frequency need to adjust transmission power based on the power control indication.

[0081] In some embodiments, the first device 310 may transmit, to the second device 320, a CW power headroom report. For example, the first device 310 may report its CW power headroom report to the controller / reader / network. In this case, the controller / reader / network could have the information of the power headroom of the CW-node which can be used for CW-node association procedure.

[0082] The first device 310 transmits (3030) the CW signal using the transmission power. For example, the first device 310 may transmit the CW signal to the ambient IoT device 230.

[0083] Reference is made to FIG. 4, which illustrates a signaling flow 400 of power allocation in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the signaling flow 400 will be discussed with reference to FIG. 1A and FIG. 1B, for example, by using the device 110 and the device 120. For example, the first device 410 which is a CW node may be the device 110, the second device 420 may be the device 120, and the ambient device 430 may be the device 130.

[0084] In some embodiments, when the first device 410 acts as a CW-node or as a reader to transmit CW signal and / or reader to device (R2D) signal (e.g., physical reader device channel (PRDCH) , preamble, synchronization signal) , the first device 410 may still transmit the NR uplink signal if the first device 410 has the capability. In this case, the first device 410 may report such capability to the network.

[0085] The second device 420 transmits (4010) , to the first device 410, a configuration a configuration indicating a first maximum transmission power for a first transmission on a first link and a second maximum transmission power for a second transmission on a second link. That is, the first device 410 receives (4010) the configuration from the second device 420. The configuration further indicates a total maximum transmission power for the first and second links. In some embodiments, the first link is a new radio (NR) link and the second link is an ambient internet of thing (IoT) link. For example, P_max_NR is the network configured maximum transmission power on NR link and P_max_AIoT is the network configured maximum transmission power on ambient IoT link. P_max_total is the network configured total maximum transmission power.

[0086] In some embodiments, if a sum of the first transmission power on the first link and a second transmission power on the second link is larger than the total maximum  transmission power, the first transmission power is smaller than the first maximum transmission power, and the second transmission power is smaller than the second maximum transmission power, the second device 420 may transmit (4020) , to the first device 410, another configuration indicating to reduce at least one of the first transmission power or the second transmission power. That is, the first device 410 may receive the other configuration from the second device 420. For example, when P_NR + P_AIoT >P_max_total, where P_NR is transmission power on NR link which is smaller than P_max_NR and P_AIoT is transmission power on ambient IoT link which is smaller than P_max_AIoT, the second device 420 may configure the first device 410 to reduce either transmission power on NR link or transmission power on ambient IoT link. Alternatively, the second device 420 may can configure the first device 410 to scale transmission power on both NR link and ambient IoT link that P_NR’ + P_AIoT’ < P_max_total, where P_NR’ and P_AIoT’ is the transmission power after scaling.. In some embodiments, the first device 410 may transmit (4030) a CW signal to the ambient IoT device 430 with the reduced first transmission power.

[0087] Reference is made to FIG. 5, which illustrates a signaling flow 500 of beam control in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the signaling flow 500 will be discussed with reference to FIG. 1A and FIG. 1B, for example, by using the device 110 and the device 120. For example, the first device 510 which is a CW node may be the device 110, the second device 520 may be the device 120, and the ambient device 530 may be the device 130.

[0088] In some embodiments, for a NR Uu interface enabled CW-node, e.g., the first device 510 as a CW-node or as a reader to transmit CW signal, the transmission beam (or spatial domain transmission filter) of CW may be configured and indicated by the second device 520.

[0089] The second device 520 transmits (5010) , to the first device 510, a first indication that indicates to use a same transmission beam for both carrier wave (CW) transmission and transmission on an uplink channel. That is, the first device 510 receives (5010) the first indication from the second device 520. In some embodiments, the transmission on the uplink channel includes at least one of: a transmission on physical uplink shared channel (PUSCH) , a transmission on physical uplink control channel (PUCCH) , or a sounding reference signal (SRS) transmission. For example, for a connected UE (i.e., the first device 510) as a CW-node or a UE as a reader, the second device 520 may indicate  the first device 510 to transmit CW using the same transmission beam (or the same spatial domain transmission filter) as some PUSCH and / or PUCCH and / or SRS transmission.

[0090] The first device 510 performs the CW transmission and the transmission on the uplink channel using the transmission beam. For example, the first device 510 may transmit (5020) an uplink signal to the second device 520 and transmit (5030) a CW signal to the ambient IoT device 530 using the same beam.

[0091] In some embodiments, a transmission configuration indication (TCI) for the transmission on the uplink channel is used for the CW transmission. For example, the second device 520 may indicate the TCI used for PUSCH and / or PUCCH and / or SRS transmission to the first device 510 to transmission CW.

[0092] In some embodiments, the first device 510 may transmit, to the second device 520, a report indicating a plurality of transmission beams. In this case, after receiving the report from the first device 510, the second device 520 may transmit a second indication indicating a used transmission beam to the first device 510. That is, the first device 510 may receive the second indication indicating the used transmission beam. For example, the used transmission beam (i.e., the transmission CW beam) may be indicated by a beam index.

[0093] In some embodiments, the second device 520 may transmit, to the first device 510, a configuration indicates at least one off transmission time, transmission frequency, transmission power or a transmission beam for the CW transmission. In this case, the second device 520 may determine a best transmission beam for the CW transmission based on a reference signal received power (RSRP) detection during the transmission time. For example, the second device 520 indicates the transmission time and / or frequency and / or power and / or beam of the CW to the first device 510. The second device 520 may do RSRP detection during such period to determine the best CW beam.

[0094] In some embodiments, the second device 520 may transmit, to the first device 510, a CW beam sweeping indication. In this case, after receiving the CW beam sweeping indication, the first device 510 may perform the CW transmission on different CW beams in turn. For example, after receiving the CW beam sweeping command from the second device 520, the first device 510 may transmit CW signal on a beam for a while and switch to transmit CW signal on another beam for a while and so on.

[0095] In some embodiments, the second device 520 may transmit, to the first device 510, a non-data transmission configuration indicating a group of time occasions. That is, the first device 510 may transmit the non-data transmission on a group of time occasions. For example, the reader may indicate a configuration of non-data D2R transmission or a group of non-data D2R transmission on a group of time occasions to the ambient IoT device.

[0096] In some embodiments, the non-data transmission is a transmission with only device to reader timing acquisition signal. For example, the non-data D2R transmission is the transmission with only D2R timing acquisition signal (e.g. D2R preamble) without PDRCH.

[0097] In some embodiments, the non-data transmission is a transmission with a physical device to reader channel (PDRCH) where there is no data. For example, the non-data D2R transmission is the transmission with PDRCH where there is no data in PDRCH.

[0098] In some embodiments, the non-data transmission is used for RSRP detection. For example, the non-data D2R transmission can be used by reader for RSRP detection during a CW beam period to determine the best CW beam.

[0099] FIG. 6 illustrates a flowchart of a communication method 600 implemented at a first device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 600 will be described from the perspective of the device 110 in FIG. 1A and FIG. 1B.

[0100] At block 610, the first device receives, from a second device, a configuration indicating a list of frequency points for carrier-wave (CW) signals.

[0101] At block 620, the first device receives, from the second device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points.

[0102] At block 630, the first device transmits a CW signal using the target frequency point.

[0103] In some example embodiments, the indication is transmitted in downlink control information (DCI) or a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0104] In some example embodiments, the method 600 further includes: receiving, from the second device, a MAC CE indicating a set of active frequency points in the list of  frequency points; and receiving, from the second device, DCI indicating the target frequency point in the set of active frequency points.

[0105] In some example embodiments, the list of frequency points is an absolute radio frequency channel number (ARFCN) .

[0106] In some example embodiments, the list of frequency points is a subcarrier index in an uplink carrier or uplink bandwidth part (BWP) .

[0107] In some example embodiments, the list of frequency points is on a center frequency of a subcarrier, or wherein the list of frequency points is at a position that is with an offset to the center frequency.

[0108] In some example embodiments, the configuration further indicates a list of pairs of frequency points for two tones CW.

[0109] In some example embodiments, a pair of frequency points comprises two absolute frequency points, or wherein the pair of frequency points comprises an absolute frequency point and a relative frequency point that is a frequency differentiated to the absolute frequency point.

[0110] In some example embodiments, the first device is a CW node, and the second device is a network device.

[0111] FIG. 7 illustrates a flowchart of a communication method 700 implemented at a first device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 700 will be described from the perspective of the device 110 in FIG. 1A and FIG. 1B.

[0112] At block 710, the first device determines a transmission power for a carrier wave (CW) signal, wherein the transmission power is maintained in each power control loop of a plurality of power control loops.

[0113] At block 720, the first device transmits the CW signaling using the transmission power.

[0114] In some example embodiments, a plurality of transmission configuration indication (TCI) states is configured to the first device, wherein each TCI state is corresponding to at least one power control loop.

[0115] In some example embodiments, a plurality of frequency points is configured to the first device, wherein each frequency point is corresponding to at least one power control loop.

[0116] In some example embodiments, the method 700 further includes: receiving, from a second device, a power control indication that indicates an adjust transmission power or absolute transmission power of CW signal of a power control loop.

[0117] In some example embodiments, the power control loop is explicitly by a loop index indicator or implicitly by a frequency indicator.

[0118] In some example embodiments, the method 700 further includes: receiving, from a second device, a power control indication; and adjusting the transmission power based on the power control indication.

[0119] In some example embodiments, the method 700 further includes: receiving, from a second device, a power control indication that indicates an absolute transmission power for a group of CW nodes.

[0120] In some example embodiments, the power control indication comprises a group identity to indicate the group of CW nodes.

[0121] In some example embodiments, the power control indication further comprises a frequency indication that all devices transmitted CW signals on a frequency need to adjust transmission power based on the power control indication.

[0122] In some example embodiments, the method 700 further includes: transmitting, to a second device, a CW power headroom report.

[0123] FIG. 8 illustrates a flowchart of a communication method 800 implemented at a first device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 800 will be described from the perspective of the device 110 in FIG. 1A and FIG. 1B.

[0124] At block 810, the first device receives, from a second device, a configuration indicating a first maximum transmission power for a first transmission on a first link and a second maximum transmission power for a second transmission on a second link, and wherein the configuration further indicates a total maximum transmission power for the first and second links.

[0125] In some example embodiments, the first link is a new radio (NR) link and the second link is an ambient internet of thing (IoT) link.

[0126] In some example embodiments, the method 800 further includes: in response to that a sum of a first transmission power on the first link and a second transmission power on the second link is larger than the total maximum transmission power, the first transmission power is smaller than the first maximum transmission power, and the second transmission power is smaller than the second maximum transmission power, receiving, from a second device, another configuration indicating to reduce at least one of the first transmission power or the second transmission power.

[0127] FIG. 9 illustrates a flowchart of a communication method 900 implemented at a first device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 900 will be described from the perspective of the device 110 in FIG. 1A and FIG. 1B.

[0128] At block 910, the first device receives, from a second device, a first indication that indicates to use a same transmission beam for both carrier wave (CW) transmission and transmission on an uplink channel.

[0129] At block 920, the first device performs the CW transmission and the transmission on the uplink channel using the transmission beam.

[0130] In some example embodiments, the transmission on the uplink channel comprises at least one of: a transmission on physical uplink shared channel (PUSCH) , a transmission on physical uplink control channel (PUCCH) , or a sounding reference signal (SRS) transmission.

[0131] In some example embodiments, a transmission configuration indication (TCI) for the transmission on the uplink channel is used for the CW transmission.

[0132] In some example embodiments, the method 900 further includes: transmitting, to the second device, a report indicating a plurality of transmission beams; and receiving, from the second device, a second indication indicating a used transmission beam.

[0133] In some example embodiments, the method 900 further includes: receiving, from the second device, a configuration indicates at least one of: transmission time, transmission frequency, transmission power or a transmission beam for the CW transmission; and determining a best transmission beam for the CW transmission based  on a reference signal received power (RSRP) detection during the transmission time.

[0134] In some example embodiments, the method 900 further includes: receiving, from the second device, a CW beam sweeping indication; and perform the CW transmission on different CW beams in turn.

[0135] In some example embodiments, the method 900 further includes: receiving, from the second device, a configuration non-data transmission.

[0136] In some example embodiments, the non-data transmission is a transmission with only device to reader timing acquisition signal, or wherein the non-data transmission is a transmission with a physical device to reader channel (PDRCH) where there is no data.

[0137] In some example embodiments, the non-data transmission is used for RSRP detection.

[0138] FIG. 10 illustrates a flowchart of a communication method 1000 implemented at a second device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 1000 will be described from the perspective of the device 120 in FIG. 1A and FIG. 1B.

[0139] At block 1010, the second device transmits, from a first device, a configuration indicating a list of frequency points for carrier-wave (CW) signals.

[0140] At block 1020, the second device receives, from the first device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points.

[0141] In some example embodiments, the indication is transmitted in downlink control information (DCI) or a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0142] In some example embodiments, the method 1000 further includes: transmitting, to the first device, a MAC CE indicating a set of active frequency points in the list of frequency points; and transmitting, to the first device, DCI indicating the target frequency point in the set of active frequency points.

[0143] In some example embodiments, the list of frequency points is an absolute radio frequency channel number (ARFCN) .

[0144] In some example embodiments, the list of frequency points is a subcarrier index in an uplink carrier or uplink bandwidth part (BWP) .

[0145] In some example embodiments, the list of frequency points is on a center frequency of a subcarrier, or wherein the list of frequency points is at a position that is with an offset to the center frequency.

[0146] In some example embodiments, the configuration further indicates a list of pairs of frequency points for two tones CW.

[0147] In some example embodiments, a pair of frequency points comprises two absolute frequency points, or wherein the pair of frequency points comprises an absolute frequency point and a relative frequency point that is a frequency differentiated to the absolute frequency point.

[0148] In some example embodiments, the first device is a CW node, and the second device is a network device.

[0149] FIG. 11 illustrates a flowchart of a communication method 1100 implemented at a second device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 1100 will be described from the perspective of the device 120 in FIG. 1A and FIG. 1B.

[0150] At block 1110, the second device transmits, to a first device, a configuration indicating a first maximum transmission power for a first transmission on a first link and a second maximum transmission power for a second transmission on a second link, and wherein the configuration further indicates a total maximum transmission power for the first and second links.

[0151] FIG. 12 illustrates a flowchart of a communication method 1200 implemented at a second device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 1200 will be described from the perspective of the device 120 in FIG. 1A and FIG. 1B.

[0152] At block 1210, the second device transmits, to a first device, a first indication that indicates to use a same transmission beam for both carrier wave (CW) transmission and transmission on an uplink channel.

[0153] In some example embodiments, the transmission on the uplink channel comprises at least one of: a transmission on physical uplink shared channel (PUSCH) , a transmission on physical uplink control channel (PUCCH) , or a sounding reference signal (SRS) transmission.

[0154] In some example embodiments, a transmission configuration indication (TCI) for the transmission on the uplink channel is used for the CW transmission.

[0155] In some example embodiments, the method 1200 further includes: receiving, from the first device, a report indicating a plurality of transmission beams; and transmitting, to the first device, a second indication indicating a used transmission beam.

[0156] In some example embodiments, the method 1200 further includes: transmitting, to the first device, a configuration indicates at least one of: transmission time, transmission frequency, transmission power or a transmission beam for the CW transmission; and determining a best transmission beam for the CW transmission based on a reference signal received power (RSRP) detection during the transmission time.

[0157] In some example embodiments, the method 1200 further includes: transmitting, to the first device, a CW beam sweeping indication.

[0158] In some example embodiments, the method 1200 further includes: transmit, to the first device, a configuration of non-data transmission.

[0159] In some example embodiments, the non-data transmission is a transmission with only device to reader timing acquisition signal, or wherein the non-data transmission is a transmission with a physical device to reader channel (PDRCH) where there is no data.

[0160] In some example embodiments, the non-data transmission is used for RSRP detection.

[0161] FIG. 13 is a simplified block diagram of a device 1300 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 1300 can be considered as a further example implementation of any of the devices as shown in FIG. 1 A and FIG. 1B. Accordingly, the device 1300 can be implemented at or as at least a part of the device 110 or the device 120.

[0162] As shown, the device 1300 includes a processor 1310, a memory 1320 coupled to the processor 1310, a suitable transceiver 1340 coupled to the processor 1310, and a communication interface coupled to the transceiver 1340. The memory 1320 stores at least a part of a program 1330. The transceiver 1340 may be for bidirectional communications or a unidirectional communication based on requirements. The transceiver 1340 may include at least one of a transmitter 1342 and a receiver 1344. The transmitter 1342 and the receiver 1344 may be functional modules or physical entities. The transceiver 1340  has at least one antenna to facilitate communication, though in practice an Access Node mentioned in this application may have several ones. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements, such as X2 / Xn interface for bidirectional communications between eNBs / gNBs, S1 / NG interface for communication between a Mobility Management Entity (MME)  / Access and Mobility Management Function (AMF)  / SGW / UPF and the eNB / gNB, Un interface for communication between the eNB / gNB and a relay node (RN) , or Uu interface for communication between the eNB / gNB and a terminal device.

[0163] The program 1330 is assumed to include program instructions that, when executed by the associated processor 1310, enable the device 1300 to operate in accordance with the embodiments of the present disclosure, as discussed herein with reference to FIGS. 1 to 12. The embodiments herein may be implemented by computer software executable by the processor 1310 of the device 1300, or by hardware, or by a combination of software and hardware. The processor 1310 may be configured to implement various embodiments of the present disclosure. Furthermore, a combination of the processor 1310 and memory 1320 may form processing means 1350 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0164] The memory 1320 may be of any type suitable to the local technical network and may be implemented using any suitable data storage technology, such as a non-transitory computer readable storage medium, semiconductor-based memory devices, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and removable memory, as non-limiting examples. While only one memory 1320 is shown in the device 1300, there may be several physically distinct memory modules in the device 1300. The processor 1310 may be of any type suitable to the local technical network, and may include one or more of general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 1300 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0165] According to embodiments of the present disclosure, a first device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: receive, from a second device, a configuration indicating a list of frequency points for carrier-wave (CW) signals; receive,  from the second device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points; and transmit a CW signal using the target frequency point. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the first device as discussed above.

[0166] According to embodiments of the present disclosure, a first device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: determine a transmission power for a carrier wave (CW) signal, wherein the transmission power is maintained in each power control loop of a plurality of power control loops; and transmit the CW signaling using the transmission power. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the first device as discussed above.

[0167] According to embodiments of the present disclosure, a first device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: receive, from a second device, a configuration indicating a first maximum transmission power for a first transmission on a first link and a second maximum transmission power for a second transmission on a second link, and wherein the configuration further indicates a total maximum transmission power for the first and second links. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the first device as discussed above.

[0168] According to embodiments of the present disclosure, a first device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: receive, from a second device, a first indication that indicates to use a same transmission beam for both carrier wave (CW) transmission and transmission on an uplink channel; and perform the CW transmission and the transmission on the uplink channel using the transmission beam. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the first device as discussed above.

[0169] According to embodiments of the present disclosure, a second device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: transmit, from a first device, a configuration indicating a list of frequency points for carrier-wave (CW) signals; and receive, from the first device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the second device as discussed  above.

[0170] According to embodiments of the present disclosure, a second device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: transmit, to a first device, a configuration indicating a first maximum transmission power for a first transmission on a first link and a second maximum transmission power for a second transmission on a second link, and wherein the configuration further indicates a total maximum transmission power for the first and second links. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the second device as discussed above.

[0171] According to embodiments of the present disclosure, a second device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: transmit, to a first device, a first indication that indicates to use a same transmission beam for both carrier wave (CW) transmission and transmission on an uplink channel. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the second device as discussed above.

[0172] The term “circuitry” used herein may refer to hardware circuits and / or combinations of hardware circuits and software. For example, the circuitry may be a combination of analog and / or digital hardware circuits with software / firmware. As a further example, the circuitry may be any portions of hardware processors with software including digital signal processor (s) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a terminal device or a network device, to perform various functions. In a still further example, the circuitry may be hardware circuits and or processors, such as a microprocessor or a portion of a microprocessor, that requires software / firmware for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation. As used herein, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (s) or a portion of a hardware circuit or processor (s) and its (or their) accompanying software and / or firmware.

[0173] According to embodiments of the present disclosure, a first apparatus is provided. The first apparatus comprises means for receiving, from a second device, a configuration indicating a list of frequency points for carrier-wave (CW) signals; means for receiving, from the second device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points; and means for transmitting a CW signal using the target frequency point.  In some embodiments, the first apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 600. In some example embodiments, the first apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 600. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0174] According to embodiments of the present disclosure, a first apparatus is provided. The first apparatus comprises means for determining a transmission power for a carrier wave (CW) signal, wherein the transmission power is maintained in each power control loop of a plurality of power control loops; and means for transmitting the CW signaling using the transmission power. In some embodiments, the second apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 700. In some example embodiments, the second apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 700. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0175] According to embodiments of the present disclosure, a first apparatus is provided. The first apparatus comprises means for receiving, from a second device, a configuration indicating a first maximum transmission power for a first transmission on a first link and a second maximum transmission power for a second transmission on a second link, and wherein the configuration further indicates a total maximum transmission power for the first and second links. In some embodiments, the first apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 800. In some example embodiments, the first apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 800. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0176] According to embodiments of the present disclosure, a first apparatus is provided. The first apparatus comprises means for receiving, from a second device, a first indication that indicates to use a same transmission beam for both carrier wave (CW) transmission and transmission on an uplink channel; and means for performing the CW transmission and the transmission on the uplink channel using the transmission beam. In some embodiments, the first apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 900. In some example embodiments, the first apparatus may  further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 900. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0177] According to embodiments of the present disclosure, a second apparatus is provided. The second apparatus comprises means for transmitting, from a first device, a configuration indicating a list of frequency points for carrier-wave (CW) signals; and means for receiving, from the first device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points. In some embodiments, the second apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 1000. In some example embodiments, the second apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 1000. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0178] According to embodiments of the present disclosure, a second apparatus is provided. The second apparatus comprises means for transmitting, to a first device, a configuration indicating a first maximum transmission power for a first transmission on a first link and a second maximum transmission power for a second transmission on a second link, and wherein the configuration further indicates a total maximum transmission power for the first and second links. In some embodiments, the second apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 1100. In some example embodiments, the second apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 1100. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0179] According to embodiments of the present disclosure, a second apparatus is provided. The second apparatus comprises means for transmitting, to a first device, a first indication that indicates to use a same transmission beam for both carrier wave (CW) transmission and transmission on an uplink channel. In some embodiments, the second apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 1200. In some example embodiments, the second apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 1200. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be  implemented in a circuitry or software module.

[0180] In summary, embodiments of the present disclosure provide the following aspects.

[0181] In an aspect, it is proposed a first device, comprising: a processor, configured to cause the first device to: receive, from a second device, a configuration indicating a list of frequency points for carrier-wave (CW) signals; receive, from the second device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points; and transmit a CW signal using the target frequency point.

[0182] In some embodiments, the indication is transmitted in downlink control information (DCI) or a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0183] In some embodiments, the first device is caused to: receive, from the second device, a MAC CE indicating a set of active frequency points in the list of frequency points; and receive, from the second device, DCI indicating the target frequency point in the set of active frequency points.

[0184] In some embodiments, the list of frequency points is an absolute radio frequency channel number (ARFCN) .

[0185] In some embodiments, the list of frequency points is a subcarrier index in an uplink carrier or uplink bandwidth part (BWP) .

[0186] In some embodiments, the list of frequency points is on a center frequency of a subcarrier, or wherein the list of frequency points is at a position that is with an offset to the center frequency.

[0187] In some embodiments, the configuration further indicates a list of pairs of frequency points for two tones CW.

[0188] In some embodiments, a pair of frequency points comprises two absolute frequency points, or wherein the pair of frequency points comprises an absolute frequency point and a relative frequency point that is a frequency differentiated to the absolute frequency point.

[0189] In some embodiments, the first device is a CW node, and the second device is a network device.

[0190] In an aspect, it is proposed a first device, comprising: a processor, configured to cause the first device to: determine a transmission power for a carrier wave (CW) signal, wherein the transmission power is maintained in each power control loop of a plurality of power control loops; and transmit the CW signaling using the transmission power.

[0191] In some embodiments, a plurality of transmission configuration indication (TCI) states is configured to the first device, wherein each TCI state is corresponding to at least one power control loop.

[0192] In some embodiments, a plurality of frequency points is configured to the first device, wherein each frequency point is corresponding to at least one power control loop.

[0193] In some embodiments, the first device is caused to: receive, from a second device, a power control indication that indicates an adjust transmission power or absolute transmission power of CW signal of a power control loop.

[0194] In some embodiments, the power control loop is explicitly by a loop index indicator or implicitly by a frequency indicator.

[0195] In some embodiments, the first device is caused to: receive, from a second device, a power control indication; and adjust the transmission power based on the power control indication.

[0196] In some embodiments, the first device is caused to: receive, from a second device, a power control indication that indicates an absolute transmission power for a group of CW nodes.

[0197] In some embodiments, the power control indication comprises a group identity to indicate the group of CW nodes.

[0198] In some embodiments, the power control indication further comprises a frequency indication that all devices transmitted CW signals on a frequency need to adjust transmission power based on the power control indication.

[0199] In some embodiments, the first device is caused to: transmit, to a second device, a CW power headroom report.

[0200] In an aspect, it is proposed a first device, comprising: a processor, configured to cause the first device to: receive, from a second device, a configuration indicating a first maximum transmission power for a first transmission on a first link and a second  maximum transmission power for a second transmission on a second link, and wherein the configuration further indicates a total maximum transmission power for the first and second links.

[0201] In some embodiments, the first link is a new radio (NR) link and the second link is an ambient internet of thing (IoT) link.

[0202] In some embodiments, the first device is caused to: in response to that a sum of a first transmission power on the first link and a second transmission power on the second link is larger than the total maximum transmission power, the first transmission power is smaller than the first maximum transmission power, and the second transmission power is smaller than the second maximum transmission power, receive, from a second device, another configuration indicating to reduce at least one of the first transmission power or the second transmission power.

[0203] In an aspect, it is proposed a first device, comprising: a processor, configured to cause the first device to: receive, from a second device, a first indication that indicates to use a same transmission beam for both carrier wave (CW) transmission and transmission on an uplink channel; and perform the CW transmission and the transmission on the uplink channel using the transmission beam.

[0204] In some embodiments, the transmission on the uplink channel comprises at least one off a transmission on physical uplink shared channel (PUSCH) , a transmission on physical uplink control channel (PUCCH) , or a sounding reference signal (SRS) transmission.

[0205] In some embodiments, a transmission configuration indication (TCI) for the transmission on the uplink channel is used for the CW transmission.

[0206] In some embodiments, the first device is caused to: transmit, to the second device, a report indicating a plurality of transmission beams; and receive, from the second device, a second indication indicating a used transmission beam.

[0207] In some embodiments, the first device is caused to: receive, from the second device, a configuration indicates at least one off transmission time, transmission frequency, transmission power or a transmission beam for the CW transmission; and determine a best transmission beam for the CW transmission based on a reference signal received power (RSRP) detection during the transmission time.

[0208] In some embodiments, the first device is caused to: receive, from the second device, a CW beam sweeping indication; and perform the CW transmission on different CW beams in turn.

[0209] In some embodiments, the first device is caused to: receive, from the second device, a configuration of a non-data transmission.

[0210] In some embodiments, the non-data transmission is a transmission with only device to reader timing acquisition signal, or wherein the non-data transmission is a transmission with a physical device to reader channel (PDRCH) where there is no data.

[0211] In some embodiments, the non-data transmission is used for RSRP detection.

[0212] In an aspect, it is proposed a second device, comprising: a processor, configured to cause the second device to: transmit, from a first device, a configuration indicating a list of frequency points for carrier-wave (CW) signals; and receive, from the first device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points.

[0213] In some embodiments, the indication is transmitted in downlink control information (DCI) or a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0214] In some embodiments, the second device is caused to: transmit, to the first device, a MAC CE indicating a set of active frequency points in the list of frequency points; and transmit, to the first device, DCI indicating the target frequency point in the set of active frequency points.

[0215] In some embodiments, the list of frequency points is an absolute radio frequency channel number (ARFCN) .

[0216] In some embodiments, the list of frequency points is a subcarrier index in an uplink carrier or uplink bandwidth part (BWP) .

[0217] In some embodiments, the list of frequency points is on a center frequency of a subcarrier, or wherein the list of frequency points is at a position that is with an offset to the center frequency.

[0218] In some embodiments, the configuration further indicates a list of pairs of frequency points for two tones CW.

[0219] In some embodiments, a pair of frequency points comprises two absolute  frequency points, or wherein the pair of frequency points comprises an absolute frequency point and a relative frequency point that is a frequency differentiated to the absolute frequency point.

[0220] In some embodiments, the first device is a CW node, and the second device is a network device.

[0221] In an aspect, it is proposed a second device, comprising: a processor, configured to cause the second device to: transmit, to a first device, a configuration indicating a first maximum transmission power for a first transmission on a first link and a second maximum transmission power for a second transmission on a second link, and wherein the configuration further indicates a total maximum transmission power for the first and second links.

[0222] In an aspect, it is proposed a second device, comprising: a processor, configured to cause the second device to: transmit, to a first device, a first indication that indicates to use a same transmission beam for both carrier wave (CW) transmission and transmission on an uplink channel.

[0223] In some embodiments, the transmission on the uplink channel comprises at least one of: a transmission on physical uplink shared channel (PUSCH) , a transmission on physical uplink control channel (PUCCH) , or a sounding reference signal (SRS) transmission.

[0224] In some embodiments, a transmission configuration indication (TCI) for the transmission on the uplink channel is used for the CW transmission.

[0225] In some embodiments, the second device is caused to: receive, from the first device, a report indicating a plurality of transmission beams; and transmit, to the first device, a second indication indicating a used transmission beam.

[0226] In some embodiments, the second device is caused to: transmit, to the first device, a configuration indicates at least one of: transmission time, transmission frequency, transmission power or a transmission beam for the CW transmission.

[0227] In some embodiments, the second device is caused to: transmit, to the first device, a CW beam sweeping indication.

[0228] In some embodiments, the second device is caused to: transmit, to the first device,  a configuraiton of a non-data transmission.

[0229] In some embodiments, the non-data transmission is a transmission with only device to reader timing acquisition signal, or wherein the non-data transmission is a transmission with a physical device to reader channel (PDRCH) where there is no data.

[0230] In some embodiments, the non-data transmission is used for RSRP detection.

[0231] In an aspect, a first device comprises: at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions thereon, the instructions, when executed by the at least one processor, causing the device to perform the method implemented by the first device discussed above.

[0232] In an aspect, a second device comprises: at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions thereon, the instructions, when executed by the at least one processor, causing the device to perform the method implemented by the second device discussed above.

[0233] In an aspect, a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the first device discussed above.

[0234] In an aspect, a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the second device discussed above.

[0235] In an aspect, a computer program comprising instructions, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the first device discussed above.

[0236] In an aspect, a computer program comprising instructions, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the second device discussed above.

[0237] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are  illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representation, it will be appreciated that the blocks, apparatus, systems, techniques or methods described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0238] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the process or method as described above with reference to FIGS. 1 to 13. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0239] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0240] The above program code may be embodied on a machine readable medium, which may be any tangible medium that may contain, or store a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. The machine readable medium may be a machine readable signal medium or a machine readable storage medium. A machine readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the machine readable storage medium would include an electrical connection having one or  more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0241] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve des irable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0242] Although the present disclosure has been described in language specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A first device, comprising:a processor, configured to cause the first device to:receive, from a second device, a configuration indicating a list of frequency points for carrier-wave (CW) signals;receive, from the second device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points; andtransmit a CW signal using the target frequency point.2.The first device of claim 1, wherein the indication is transmitted in downlink control information (DCI) or a medium access control (MAC) control element (CE) .3.The first device of claim 1, wherein the first device is caused to:receive, from the second device, a MAC CE indicating a set of active frequency points in the list of frequency points; andreceive, from the second device, DCI indicating the target frequency point in the set of active frequency points.4.The first device of any of claims 1-3, wherein the list of frequency points is an absolute radio frequency channel number (ARFCN) .5.The first device of any of claims 1-3, wherein the list of frequency points is a subcarrier index in an uplink carrier or uplink bandwidth part (BWP) .6.The first device of any of claims 1-3, wherein the list of frequency points is on a center frequency of a subcarrier, orwherein the list of frequency points is at a position that is with an offset to the center frequency.7.The first device of any of claims 1-6, wherein the configuration further indicates a list of pairs of frequency points for two tones CW.8.The first device of claim 7, wherein a pair of frequency points comprises two absolute frequency points, orwherein the pair of frequency points comprises an absolute frequency point and a relative frequency point that is a frequency differentiated to the absolute frequency point.9.The first device of any of claims 1-8, wherein the first device is a CW node, and the second device is a network device.10.A first device, comprising:a processor, configured to cause the first device to:determine a transmission power for a carrier wave (CW) signal, wherein the transmission power is maintained in each power control loop of a plurality of power control loops; andtransmit the CW signaling using the transmission power.11.The first device of claim 10, wherein a plurality of transmission configuration indication (TCI) states is configured to the first device, wherein each TCI state is corresponding to at least one power control loop.12.The first device of claim 10, wherein a plurality of frequency points is configured to the first device, wherein each frequency point is corresponding to at least one power control loop.13.The first device of claim 10, wherein the first device is caused to:receive, from a second device, a power control indication that indicates an adjust transmission power or absolute transmission power of CW signal of a power control loop.14.The first device of claim 13, wherein the power control loop is explicitly by a loop index indicator or implicitly by a frequency indicator.15.A second device, comprising:a processor, configured to cause the second device to:transmit, from a first device, a configuration indicating a list of frequency points for carrier-wave (CW) signals; andreceive, from the first device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points.16.A second device, comprising:a processor, configured to cause the second device to:transmit, to a first device, a configuration indicating a first maximum transmission power for a first transmission on a first link and a second maximum transmission power for a second transmission on a second link, and wherein the configuration further indicates a total maximum transmission power for the first and second links.17.A communication method implemented at a first device, comprising:receiving, from a second device, a configuration indicating a list of frequency points for carrier-wave (CW) signals;receiving, from the second device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points; andtransmitting a CW signal using the target frequency point.18.A communication method implemented at a first device, comprising:determining a transmission power for a carrier wave (CW) signal, wherein the transmission power is maintained in each power control loop of a plurality of power control loops; andtransmitting the CW signaling using the transmission power.19.A communication method implemented at a second device, comprising:transmitting, from a first device, a configuration indicating a list of frequency points for carrier-wave (CW) signals; andreceiving, from the first device, an indication regarding a target frequency point in the list of frequency points.20.A communication method implemented at a second device, comprising:transmitting, to a first device, a configuration indicating a first maximum transmission power for a first transmission on a first link and a second maximum transmission power for a second transmission on a second link, and wherein the configuration further indicates a total maximum transmission power for the first and second links.

Citation Information

Patent Citations

  • Methods and devices for radio communications

    CN110301143A

  • Data transmission method and device

    CN111565463A

  • Dynamic frequency coordination in shared wireless communication environment

    CN117957892A

  • Resource allocation mechanism for single carrier waveform

    US20210136806A1