Id handling for a-iot

WO2026188823A1PCT designated stage Publication Date: 2026-09-17LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/133507
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-11-07
Publication Date
2026-09-17

Smart Images

  • Figure CN2025133507_17092026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025133507_17092026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to ID handling for A-IoT. In one aspect, a UE receives, from a base station, an ID for an A-IoT service, wherein the ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID. In turn, the UE transmits, to the base station, A-IoT data associated with the A-IoT service from an A-IoT device based on the ID for the A-IoT service.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ID HANDLING FOR A-IOTTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to devices and methods for supporting identity (ID) handling for ambient internet of things (ambient-IoT or A-IoT) .BACKGROUND

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

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

[0004] In the third generation partnership project (3GPP) , a new work item (WID) was approved for A-IoT with Topology 2 study. RRC based solution is adopted for the Topology 2 architecture for A-IoT information exchange between a reader and an A-IoT function (AIoTF) . There is a need to study how to handle ID for A-IoT with Topology 2.SUMMARY

[0005] The present disclosure relates to devices and methods for supporting ID handling for A-IoT. With the devices and methods, communication of A-IoT data associated with an A-IoT service or A-IoT device may be achieved between a UE and a base station.

[0006] Some implementations of a user equipment (UE) described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, via the transceiver from a base station, an ID for an A-IoT service, wherein the ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID; and transmit, via the transceiver to the base station, A-IoT data associated with the A-IoT service from an A-IoT device based on the ID for the A-IoT service.

[0007] In some implementations, the ID for the A-IoT service comprises the correlation ID.

[0008] In some implementations, the ID for the A-IoT service comprises the transaction ID.

[0009] In some implementations, the ID for the A-IoT service comprises a first ID of a data radio bearer (DRB) or a second ID of a logical channel. In such implementations, the processor is configured to transmit the A-IoT data associated with the A-IoT service on the DRB with the first ID or on the logical channel with the second ID.

[0010] In some implementations, the ID for the A-IoT service comprises a Uu ID.

[0011] In some implementations, the processor is configured to transmit the A-IoT data together with the ID for the A-IoT service via the transceiver to the base station.

[0012] In some implementations, the processor is further configured to: generate the transaction ID based on the ID for the A-IoT service; and maintain mapping between the transaction ID and the ID for the A-IoT service.

[0013] In some implementations, the processor is configured to generate the transaction ID by: receiving configuration information via the transceiver from the base station; and generating the transaction ID based on the ID for the A-IoT service and the configuration information.

[0014] Some implementations of a base station described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit, via the transceiver to a UE, an ID for an A-IoT service, wherein the ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID; and receive, via the transceiver from the UE, A-IoT data associated with the A-IoT service from an A-IoT device based on the ID for the A-IoT service.

[0015] In some implementations, the ID for the A-IoT service comprises the correlation ID.

[0016] In some implementations, the processor is further configured to: determine the ID for the A-IoT service based on the correlation ID.

[0017] In some implementations, the ID for the A-IoT service comprises the transaction ID.

[0018] In some implementations, the processor is configured to determine the ID for the A-IoT service based on the correlation ID by: allocating a data radio bearer (DRB) or a logical channel for the correlation ID. In such implementations, the ID for the A-IoT service comprises a first ID of the DRB or a second ID of the logical channel. In such implementations, the processor is configured to receive the A-IoT data associated with the A-IoT service on the DRB with the first ID or on the logical channel with the second ID.

[0019] In some implementations, the ID for the A-IoT service comprises a Uu ID.

[0020] In some implementations, the processor is configured to receive the A-IoT data together with the ID for the A-IoT service via the transceiver from the UE.

[0021] In some implementations, the processor is further configured to: transmit, via the transceiver to the UE, configuration information for generation of the transaction ID.

[0022] Some implementations of a UE described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: determine an ID for an A-IoT device; and transmit, via the transceiver to a base station, first A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device; or receive, via the transceiver from the base station, second A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device.

[0023] In some implementations, the ID for the A-IoT device comprises an access stratum (AS) ID for the A-IoT device. In such implementations, the processor is configured to determine the ID for the A-IoT device by allocating the AS ID for the A-IoT device. In such implementations, the processor is further configured to transmit the AS ID for the A-IoT device via the transceiver to the base station.

[0024] In some implementations, the ID for the A-IoT device comprises a paging ID for the A-IoT device. In such implementations, the processor is further configured to transmit the paging ID for the A-IoT device via the transceiver to the base station.

[0025] In some implementations, the ID for the A-IoT device comprises a Uu ID for the A-IoT device. In such implementations, the processor is configured to determine the ID for the A-IoT device by receiving the Uu ID for the A-IoT device via the transceiver from the base station.

[0026] Some implementations of a base station described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: obtain an ID for an A-IoT device, wherein the ID for the A-IoT device is associated with an NGAP ID; and receive, via the transceiver from a UE, first A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device; or transmit, via the transceiver to the UE, second A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device.

[0027] In some implementations, the ID for the A-IoT device comprises an AS ID for the A-IoT device. In such implementations, the processor is configured to obtain the ID for the A-IoT device by receiving the AS ID for the A-IoT device via the transceiver from the UE.

[0028] In some implementations, the ID for the A-IoT device comprises a paging ID for the A-IoT device. In such implementations, the processor is configured to obtain the ID for the A-IoT device by receiving the paging ID for the A-IoT device via the transceiver from the UE.

[0029] In some implementations, the ID for the A-IoT device comprises a Uu ID for the A-IoT device. In such implementations, the processor is configured to obtain the ID for the A-IoT device by allocating the Uu ID for the A-IoT device. In such implementations, the processor is further configured to transmit the Uu ID for the A-IoT device via the transceiver to the UE.

[0030] Some implementations of a method described herein may include: receiving, from a base station, an ID for an A-IoT service, wherein the ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID; and transmitting, to the base station, A-IoT data associated with the A-IoT service from an A-IoT device based on the ID for the A-IoT service.

[0031] Some implementations of a method described herein may include: transmitting, to a UE, an ID for an A-IoT service, wherein the ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID; and receiving, from the UE, A-IoT data associated with the A-IoT service from an A-IoT device based on the ID for the A-IoT service.

[0032] Some implementations of a method described herein may include: determining an ID for an A-IoT device; and transmitting, to a base station, first A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device; or receiving, from the base station, second A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device.

[0033] Some implementations of a method described herein may include: obtaining an ID for an A-IoT device, wherein the ID for the A-IoT device is associated with an NGAP ID; and receiving, from a UE, first A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device; or transmitting, to the UE, second A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device.

[0034] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive, via a transceiver from a base station, an ID for an A-IoT service, wherein the ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID; and transmit, via the transceiver to the base station, A-IoT data associated with the A-IoT service from an A-IoT device based on the ID for the A-IoT service.

[0035] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: transmit, via the transceiver to a UE, an ID for an A-IoT service, wherein the ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID; and receive, via the transceiver from the UE, A-IoT data associated with the A-IoT service from an A-IoT device based on the ID for the A-IoT service.

[0036] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: determine an ID for an A-IoT device; and transmit, via the transceiver to a base station, first A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device; or receive, via the transceiver from the base station, second A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device.

[0037] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: obtain an ID for an A-IoT device, wherein the ID for the A-IoT device is associated with an NGAP ID; and receive, via the transceiver from a UE, first A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device; or transmit, via the transceiver to the UE, second A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device.

[0038] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0039] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports ID handling for A-IoT in accordance with aspects of the present disclosure;

[0040] Fig. 2 illustrate another example of a wireless communications system that supports ID handling for A-IoT in accordance with aspects of the present disclosure;

[0041] Fig. 3 illustrates a signaling diagram illustrating an example process that supports ID handling for A-IoT in accordance with aspects of the present disclosure;

[0042] Fig. 4 illustrates a signaling diagram illustrating an example process that supports ID handling for A-IoT in accordance with aspects of the present disclosure;

[0043] Fig. 5 illustrates an example of a device that supports ID handling for A-IoT in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0044] Fig. 6 illustrates an example of a processor that supports ID handling for A-IoT in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0045] Figs. 7 to 10 illustrates a flowchart of a method that supports ID handling for A-IoT in accordance with aspects of the present disclosure, respectively.DETAILED DESCRIPTION

[0046] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0047] 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.

[0048] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0049] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0050] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0051] As described above, a new WID was approved for Ambient IoT with Topology 2 study.

[0052] For A-IoT with Topology 1, a base station (BS) reader will generate transaction ID based on correlation ID from core network (CN) for a specific service request. The BS reader will maintain the mapping relationship between transaction ID and correlation ID. After the BS collects inventory response from device (s) , the BS will send the A-IoT data to CN with corresponding correlation ID. However, for Topology 2, how the UE reader maps the inventory response to the service request is not clear.

[0053] For A-IoT with Topology 1, the BS reader will allocate AS ID for device during random access procedure or during command procedure. In the same time, there exist a NGAP ID between BS reader and AIoTF for specific device data transmission and BS reader maintains the mapping relationship between AS ID and NGAP ID. The purpose is for 1) if there comes followed command for specific NGAP ID, the BS knows send this command to which AS ID (device) ; 2) when the BS receives the command response from the device, the BS knows send the command response to AIoTF with which NGAP ID. However, for Topology 2, how the UE reader map command to the device or how the BS maps the command response to the NGAP ID is not clear.

[0054] In view of the above, the present disclosure provides a solution that supports ID handling for A-IoT. In this solution, a UE receives, from a base station, an ID for an A-IoT service, wherein the ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID. In turn, the UE transmits, to the base station, A-IoT data associated with the A-IoT service from an A-IoT device based on the ID for the A-IoT service. With this solution, communication of A-IoT data associated with an A-IoT service or A-IoT device may be achieved between a UE and a base station.

[0055] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0056] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports ID handling for A-IoT in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one at least one of network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network (CN) 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In some implementations, the wireless communications system 100 may be an IoT network e.g. Ambient IoT network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0057] The network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station (BS) , a network element, a radio access network (RAN) node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , an IoT reader, or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface. The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102. Hereinafter, some implementations of the present disclosure will be described by taking a base station as an example of the network entity 102. Thus, the network entity 102 may be used interchangeably with the base station 102.

[0058] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0059] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an internet-of-things (IoT) device, an internet-of-everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0060] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in Fig. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in Fig. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0061] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0062] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

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

[0064] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

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

[0066] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0067] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0068] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a packet data network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0069] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0070] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0071] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0072] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

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

[0074] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0075] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0076] Fig. 2 illustrates another example of a wireless communications system 200 that supports ID handling for A-IoT in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may be implemented as an A-IoT system with Topology 2.

[0077] As shown in Fig. 2, the wireless communications system 200 may comprise an A-IoT device 210, the UE 104, the base station 102, and a node 220 in the CN 106.

[0078] In some implementations, the A-IoT device 210 may be implemented as a tag. In such implementations, the UE 104 may be implemented as a reader for the A-IoT device 210. Thus, the UE 104 is also referred to as a UE reader 104.

[0079] The A-IoT device 210 may directly and bidirectionally communicate with the UE 104. The communication between the UE 104 and the A-IoT device 210 may comprise at least one of the following: A-IoT data or A-IoT signalling. The UE 104 transfers A-IoT data and / or signalling between the A-IoT device 210 and the base station 102.

[0080] In some implementations, the node 220 in the CN 106 may be implemented as an AIoTF. Hereinafter, the node 220 in the CN 106 is also referred to as a CN node 220 for brevity.

[0081] It is to be understood that the numbers of devices shown in Fig. 2 are only for the purpose of illustration. The wireless communications system 200 may include any suitable number of devices.

[0082] Fig. 3 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 300 that supports ID handling for A-IoT in accordance with aspects of the present disclosure. The process 300 may involve the A-IoT device 210, the UE 104 and the base station 102 in Fig. 2. For the purpose of discussion, the process 300 will be described with reference to Fig. 2.

[0083] As shown in Fig. 3, the UE 104 receives 310 an ID for an A-IoT service from the base station 102. The ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID.

[0084] The UE 104 receives 320 A-IoT data associated with the A-IoT service from the A-IoT device 210.

[0085] In some implementations, the A-IoT data associated with the A-IoT service may comprise at least one of the following: inventory response, command response, or sensing data.

[0086] The UE 104 transmits, to the base station 102, the A-IoT data associated with the A-IoT service from the A-IoT device 210 based on the ID for the A-IoT service.

[0087] With the process 300, communication of A-IoT data associated with an A-IoT service or A-IoT device may be achieved between the UE 104 and the base station 102.

[0088] In some implementations, the ID for the A-IoT service may comprise the correlation ID.

[0089] In such implementations, when the base station 102 receives the correlation ID from the CN node 220 (e.g. AIoTF) , the base station 102 sends an inventory request to the UE reader 104 with the correlation ID. The correlation ID is a type of service ID and is used to identify an A-IoT service. After the UE reader 104 receives the inventory request from the base station 102, if the UE reader 104 accepts the inventory request and determines to start AIoT communication with the A-IoT device 210 on AIoT air interface, the UE reader 104 generates a transaction ID based on the correlation ID, and maintains mapping between the transaction ID and the correlation ID. The base station 102 may configure how the UE reader 104 generates transaction ID, or corresponding parameter for generation of the transaction ID. When the UE reader 104 determines to transmit AIoT data e.g. inventory response from one or more AIoT devices to the base station 102, the UE reader 104 indicates the correlation ID to the base station 102. For example, the UE reader 104 may include the correlation ID in an RRC message that contains the AIoT data to the base station 102. In other words, the UE 104 may transmit the A-IoT data together with the correlation ID to the base station 102.

[0090] Alternatively, in some implementations, the ID for the A-IoT service may comprise the transaction ID.

[0091] In such implementations, when the base station 102 receives the correlation ID from the CN node 220 (e.g. AIoTF) , the base station 102 generate the transaction ID based on the correlation ID for the UE reader 104. The correlation ID is a type of service ID and is used to identify an A-IoT service. The base station 102 may include the transaction ID in an inventory request to the UE reader 104, or in any RRC signaling to the UE reader 104. The UE reader 104 will use the transaction ID for AIoT communication on AIoT air interface. When the UE reader 104 determines to transmit AIoT data e.g. inventory response from one or more AIoT devices to the base station 102, the UE reader 104 indicates the transaction ID to the base station 102. For example, the UE reader 104 may include the transaction ID in an RRC message that contains the AIoT data to the base station 102. In other words, the UE 104 may transmit the A-IoT data together with the transaction ID to the base station 102.

[0092] Alternatively, in some implementations, the ID for the A-IoT service may comprise a first ID of a data radio bearer (DRB) or a second ID of a logical channel. The UE 104 may transmit the A-IoT data associated with the A-IoT service on the DRB with the first ID or on the logical channel with the second ID.

[0093] In such implementations, when the base station 102 receives the correlation ID from the CN node 220 (e.g. AIoTF) , the base station 102 allocates a DRB or a logical channel ID corresponding to the correlation ID, and indicates the DRB or logical channel ID to the UE reader 104. After the UE reader 104 receives the inventory request from the base station 102, if the UE reader 104 accepts the inventory request and determines to start AIoT communication on AIoT air interface, the UE reader 104 generates the transaction ID based on the DRB or logical channel ID (including directly using the ID) , and maintains the mapping between the transaction ID and DRB or logical channel ID. When the UE reader 104 determines to transmit AIoT data e.g. inventory response from one or more AIoT devices to the base station 102, the UE reader 104 uses the corresponding DRB or logical channel for AIoT data transmission.

[0094] Alternatively, in some implementations, the ID for the A-IoT service may comprise a Uu ID. The Uu ID may be a radio network temporary identifier (RNTI) or any other ID.

[0095] In such implementations, when the base station 102 receive the correlation ID from the CN node 220 (e.g. AIoTF) , the base station 102 generates a Uu ID based on the correlation ID for the UE reader 104. The base station 102 can include the Uu ID in an inventory request to the UE reader 104, or in any RRC signaling to the UE reader 104. After the UE reader 104 receives the inventory request from the base station 102, if the UE reader 104 accepts the inventory request and determines to start AIoT communication on AIoT air interface, the UE reader 104 generates the transaction ID based on the Uu ID, and maintains the mapping between the transaction ID and the Uu ID. When the UE reader 104 determines to transmit AIoT data e.g. inventory response from one or more AIoT devices to the base station 102, the UE reader 104 indicates the Uu ID to the base station 102. For example, the UE reader 104 may include the Uu ID in an RRC message that contains the AIoT data to the base station 102. In other words, the UE 104 may transmit the A-IoT data together with the UE ID to the base station 102.

[0096] Fig. 4 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 400 that supports ID handling for A-IoT in accordance with aspects of the present disclosure. The process 400 may involve the A-IoT device 210, the UE 104 and the base station 102 in Fig. 2. For the purpose of discussion, the process 400 will be described with reference to Fig. 2.

[0097] As shown in Fig. 4, the UE 104 determines 410 an ID for an A-IoT device.

[0098] The UE 104 may receive 420, from the A-IoT device 210, first A-IoT data associated with the A-IoT device 210.

[0099] The UE 104 transmits 430, to the base station 102, the first A-IoT data associated with the A-IoT device 210 based on the ID for the A-IoT device 210.

[0100] Alternatively, the UE 104 receives 440, from the base station 102, second A-IoT data associated with the A-IoT device 210 based on the ID for the A-IoT device 210.

[0101] The UE 104 may transmit 450, to the A-IoT device 210, the second A-IoT data associated with the A-IoT device 210.

[0102] In some implementations, the ID for the A-IoT device 210 may comprise an access stratum (AS) ID for the A-IoT device 210. In such implementations, the UE 104 may determine the ID for the A-IoT device 210 by allocating the AS ID for the A-IoT device 210.

[0103] In such implementations, when the UE reader 104 sends AIoT data e.g. inventory report to the base station 102, the UE reader 104 indicates the corresponding AS ID to the base station 102. For example, the UE reader 104 may include the AS ID in an RRC message that contains AIoT data to the base station 102. The AS ID is allocated by the UE reader 104 for the A-IoT device 210 that corresponds to the inventory report. The base station 102 maintains the mapping between the AS ID and an NGAP ID. NGAP ID is used between the base station 102 and the CN node 220 which corresponds to specific device’s AIoT data. When the base station 102 receives AIoT data e.g. command from the CN node 220 with the NGAP ID, the base station 102 sends the command to the UE reader 104 with the mapped AS ID. The UE reader 104 then can send the command to the A-IoT device 210 corresponding to the AS ID. When the UE reader 104 determines to transmit AIoT data e.g. command response from the A-IoT device 210 to the base station 102, the UE reader 104 indicate the AS ID to the base station 102. For example, the UE reader 104 may include the AS ID in the RRC message that contains AIoT data to the base station 102. The base station 102 then uses the mapped NGAP ID for AIoT data transmission to the CN node 220.

[0104] Alternatively, in some implementations, the ID for the A-IoT device 210 may comprise a paging ID for the A-IoT device 210.

[0105] In such implementations, when the UE reader 104 sends AIoT data e.g. inventory report to the base station 102, the UE reader 104 indicates the corresponding paging ID to the base station 102. For example, the UE reader 104 may include the paging ID in the RRC message that contains AIoT data to the base station 102. The paging ID is an ID that is included in the paging message for the A-IoT device 210 that corresponds to the inventory report. The base station 102 maintains the mapping between the paging ID and the NGAP ID. NGAP ID is between the base station 102 and the CN node 220 which corresponds to specific device’s AIoT data. When the base station 102 receives AIoT data e.g. command from the CN node 220 with NGAP ID, the base station 102 sends the command to the UE reader 104 with the mapped paging ID. The UE reader 104 then can send the command to the A-IoT device 210 corresponding to the paging ID. When the UE reader 104 determines to transmit AIoT data e.g. command response from the A-IoT device 210 to the base station 102, the UE reader 104 indicates the paging ID to the base station 102 For example, the UE reader 104 may include the paging ID in the RRC message that contains AIoT data to the base station 102. The base station 102 then uses the mapped NGAP ID for AIoT data transmission to the CN node 220.

[0106] Fig. 5 illustrates an example of a device 500 supporting ID handling for A-IoT in accordance with aspects of the present disclosure. The device 500 may be an example of a network entity 102 as described herein. The device 500 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 500 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 502, a memory 504, a transceiver 506, and, optionally, an I / O controller 508. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0107] The processor 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0108] In some implementations, the processor 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 502 and the memory 504 coupled with the processor 502 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 502, instructions stored in the memory 504) .

[0109] For example, the processor 502 may support wireless communication at the device 500 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 502 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a base station, an ID for an A-IoT service, wherein the ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID; and transmitting, to the base station, A-IoT data associated with the A-IoT service from an A-IoT device based on the ID for the A-IoT service.

[0110] Alternatively, in some implementations, the processor 502 may be configured to operable to support a means for performing the following: determining an ID for an A-IoT device; and transmitting, to a base station, first A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device; or receiving, from the base station, second A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device.

[0111] Alternatively, in some implementations, the processor 502 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, to a UE, an ID for an A-IoT service, wherein the ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID; and receiving, from the UE, A-IoT data associated with the A-IoT service from an A-IoT device based on the ID for the A-IoT service.

[0112] Alternatively, in some implementations, the processor 502 may be configured to operable to support a means for performing the following: obtaining an ID for an A-IoT device, wherein the ID for the A-IoT device is associated with an NGAP ID; and receiving, from a UE, first A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device; or transmitting, to the UE, second A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device.

[0113] The processor 502 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 502 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 502. The processor 502 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 504) to cause the device 500 to perform various functions of the present disclosure.

[0114] The memory 504 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 504 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 502 cause the device 500 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 502 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 504 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0115] The I / O controller 508 may manage input and output signals for the device 500. The I / O controller 508 may also manage peripherals not integrated into the device 500. In some implementations, the I / O controller 508 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 508 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 508 may be implemented as part of a processor, such as the processor 506. In some implementations, a user may interact with the device 500 via the I / O controller 508 or via hardware components controlled by the I / O controller 508.

[0116] In some implementations, the device 500 may include a single antenna 510. However, in some other implementations, the device 500 may have more than one antenna 510 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 506 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 510, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 506 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 506 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 510 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 510. The transceiver 506 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0117] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 510 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0118] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 510 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0119] Fig. 6 illustrates an example of a processor 600 supporting ID handling for A-IoT in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 600 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 600 may include a controller 602 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 600 may optionally include at least one memory 604, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 600 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 606. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0120] The processor 600 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 600) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0121] The controller 602 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 600 to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 602 may operate as a control unit of the processor 600, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 600. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0122] The controller 602 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 604 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 602 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 604. The controller 602 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 602 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 600 to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 602 may be configured to manage flow of data within the processor 600. The controller 602 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 600.

[0123] The memory 604 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 600 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 604 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 600) . In some other implementations, the memory 604 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 600) .

[0124] The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 600, cause the processor 600 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 602 and / or the processor 600 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 604 to cause the processor 600 to perform various functions. For example, the processor 600 and / or the controller 602 may be coupled with or to the memory 604, the processor 600, the controller 602, and the memory 604 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 600 may include multiple processors and the memory 604 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0125] The one or more ALUs 606 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 606 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 600) . In some other implementations, the one or more ALUs 606 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 600) . One or more ALUs 606 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 606 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 606 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 606 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 606 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0126] The processor 600 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a base station, an ID for an A-IoT service, wherein the ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID; and transmitting, to the base station, A-IoT data associated with the A-IoT service from an A-IoT device based on the ID for the A-IoT service.

[0127] Alternatively, in some implementations, the processor 600 may be configured to operable to support a means for performing the following: determining an ID for an A-IoT device; and transmitting, to a base station, first A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device; or receiving, from the base station, second A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device.

[0128] Alternatively, in some implementations, the processor 600 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, to a UE, an ID for an A-IoT service, wherein the ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID; and receiving, from the UE, A-IoT data associated with the A-IoT service from an A-IoT device based on the ID for the A-IoT service.

[0129] Alternatively, in some implementations, the processor 600 may be configured to operable to support a means for performing the following: obtaining an ID for an A-IoT device, wherein the ID for the A-IoT device is associated with an NGAP ID; and receiving, from a UE, first A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device; or transmitting, to the UE, second A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device.

[0130] Fig. 7 illustrates a flowchart of a method 700 supporting ID handling for A-IoT in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 700 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 700 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0131] At 710, the method may include receiving, from a base station, an ID for an A-IoT service, wherein the ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID. The operations of 710 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 710 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0132] At 720, the method may include transmitting, to the base station, A-IoT data associated with the A-IoT service from an A-IoT device based on the ID for the A-IoT service. The operations of 720 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 720 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0133] Fig. 8 illustrates a flowchart of a method 800 supporting ID handling for A-IoT in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by the base station 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0134] At 810, the method may include transmitting, to a UE, an ID for an A-IoT service, wherein the ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 810 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0135] At 820, the method may include receiving, from the UE, A-IoT data associated with the A-IoT service from an A-IoT device based on the ID for the A-IoT service. The operations of 820 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 820 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0136] Fig. 9 illustrates a flowchart of a method 900 supporting ID handling for A-IoT in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0137] At 910, the method may include determining an ID for an A-IoT device. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 910 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0138] At 920, the method may include transmitting, to a base station, first A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device; or receiving, from the base station, second A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device. The operations of 920 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 920 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0139] Fig. 10 illustrates a flowchart of a method 1000 supporting ID handling for A-IoT in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by the base station 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0140] At 1010, the method may include obtaining an ID for an A-IoT device, wherein the ID for the A-IoT device is associated with an NGAP ID. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1010 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0141] At 1020, the method may include receiving, from a UE, first A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device; or transmitting, to the UE, second A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device. The operations of 1020 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1020 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0142] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 1 to 4 are also applicable to the device 500, the processor 600 as well as the methods 700, 800, 900 and 1000.

[0143] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0144] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0145] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0146] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0147] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0148] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a base station, an identity (ID) for an ambient internet of things (A-IoT) service, wherein the ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID; andtransmit, via the transceiver to the base station, A-IoT data associated with the A-IoT service from an A-IoT device based on the ID for the A-IoT service.2.The UE of claim 1, wherein the ID for the A-IoT service comprises the correlation ID.3.The UE of claim 1, wherein the ID for the A-IoT service comprises the transaction ID.4.The UE of claim 1, wherein the ID for the A-IoT service comprises a first ID of a data radio bearer (DRB) or a second ID of a logical channel; andwherein the processor is configured to transmit the A-IoT data associated with the A-IoT service on the DRB with the first ID or on the logical channel with the second ID.5.The UE of claim 1, wherein the ID for the A-IoT service comprises a Uu ID.6.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to transmit the A-IoT data together with the ID for the A-IoT service via the transceiver to the base station.7.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:generate the transaction ID based on the ID for the A-IoT service; andmaintain mapping between the transaction ID and the ID for the A-IoT service.8.The UE of claim 7, wherein the processor is configured to generate the transaction ID by:receiving configuration information via the transceiver from the base station; andgenerating the transaction ID based on the ID for the A-IoT service and the configuration information.9.A base station, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver to a user equipment (UE) , an identity (ID) for an ambient internet of things (A-IoT) service, wherein the ID for the A-IoT service is associated with at least one of a correlation ID and a transaction ID; andreceive, via the transceiver from the UE, A-IoT data associated with the A-IoT service from an A-IoT device based on the ID for the A-IoT service.10.The base station of claim 9, wherein the ID for the A-IoT service comprises the correlation ID.11.The base station of claim 9, wherein the processor is further configured to:determine the ID for the A-IoT service based on the correlation ID.12.The base station of claim 11, wherein the ID for the A-IoT service comprises the transaction ID.13.The base station of claim 9, wherein the processor is configured to receive the A-IoT data together with the ID for the A-IoT service via the transceiver from the UE.14.The base station of claim 9, wherein the processor is further configured to:transmit, via the transceiver to the UE, configuration information for generation of the transaction ID.15.A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:determine an identity (ID) for an ambient internet of things (A-IoT) device; andtransmit, via the transceiver to a base station, first A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device; orreceive, via the transceiver from the base station, second A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device.16.The UE of claim 15, wherein the ID for the A-IoT device comprises an access stratum (AS) ID for the A-IoT device;wherein the processor is configured to determine the ID for the A-IoT device by allocating the AS ID for the A-IoT device; andwherein the processor is further configured to transmit the AS ID for the A-IoT device via the transceiver to the base station.17.The UE of claim 15, wherein the ID for the A-IoT device comprises a paging ID for the A-IoT device; andwherein the processor is further configured to transmit the paging ID for the A-IoT device via the transceiver to the base station.18.The UE of claim 15, wherein the ID for the A-IoT device comprises a Uu ID for the A-IoT device;wherein the processor is configured to determine the ID for the A-IoT device by receiving the Uu ID for the A-IoT device via the transceiver from the base station.19.A base station, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:obtain an identity (ID) for an ambient internet of things (A-IoT) device, wherein the ID for the A-IoT device is associated with an NGAP ID; andreceive, via the transceiver from a user equipment (UE) , first A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device; ortransmit, via the transceiver to the UE, second A-IoT data associated with the A-IoT device based on the ID for the A-IoT device.20.The base station of claim 19, wherein the ID for the A-IoT device comprises an access stratum (AS) ID for the A-IoT device;wherein the processor is configured to obtain the ID for the A-IoT device by receiving the AS ID for the A-IoT device via the transceiver from the UE.