Flipped manchester coding for cyclic prefix handling

Flipped Manchester coding techniques address synchronization and decoding challenges in low-complexity devices by flipping chip values to eliminate unwanted signal levels, enhancing accuracy and reducing errors in cyclic prefix decoding.

WO2025208559A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09QUALCOMM INC +4
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/086154
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-04
Publication Date
2025-10-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Low-complexity devices in wireless communications systems, such as ambient IoT devices, face challenges in synchronizing and accurately decoding Manchester coded waveforms due to the introduction of unwanted low and/or high signal levels by the addition of a cyclic prefix, leading to errors in cyclic prefix decoding.

Method used

Implementing flipped Manchester coding techniques where the reader flips chip values in the signal to ensure the cyclic prefix does not introduce unwanted levels, allowing the receiving device to identify and de-flip the values for accurate signal processing.

Benefits of technology

Reduces errors in cyclic prefix decoding and enhances synchronization for low-complexity devices by eliminating narrow high or low cyclic prefix values, improving the likelihood of correct signal reception.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024086154_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024086154_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A first wireless device may generate a signal in accordance with a Manchester coding scheme, such that the signal alternates between a first chip value and a second chip value. The first wireless device may flip a first start or end value of the signal at a first segment of the signal based on a comparison of the first start and end values of the signal within the first segment, or based on a comparison of the first start or end values of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. The first wireless device may then append a cyclic prefix and transmit the signal to a second wireless device, which may identify and de-flip the flipped chip values based on an observed pattern in the received signal associated with the Manchester coding scheme.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

FLIPPED MANCHESTER CODING FOR CYCLIC PREFIX HANDLINGTECHNICAL FIELD

[0001] The following relates to wireless communications, and more specifically to flipped Manchester coding for cyclic prefix handling.BACKGROUND

[0002] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0003] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support flipped Manchester coding for cyclic prefix handling. For example, the described techniques provide for flipped Manchester coding to support communications between one or more low-complexity devices, such as in ambient Internet-of-Things (IoT) signaling deployments. A first device, such as a reader, may generate a signal in accordance with a Manchester coding scheme, such that the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment of the signal. The reader may then flip (e.g., toggle, change, or reverse) a first start value of the signal or a first end value of the signal based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a  comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. The reader may then append a cyclic prefix to an initial portion of the first segment such that the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme. The reader may then transmit the signal to a second wireless device, which may be an ambient IoT device.

[0004] After obtaining the signal from the reader, the second wireless device may flip (or de-flip) the first start value of the signal or the first end value of the signal in the first segment based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. For example, the second wireless device may flip the first start value of the signal or the first end value of the signal based on identifying two consecutive values that are the same in a segment of the signal. The second wireless device may then process the signal based on flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal.

[0005] A method for wireless communications by an apparatus is described. The method may include obtaining a signal that is associated with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, at an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value, flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal in the first segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments, and processing the signal based on flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal.

[0006] An apparatus for wireless communications is described. The apparatus may include one or more memories storing processor executable code, and one or more  processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the apparatus to obtain a signal that is associated with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, at an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value, flip the first start value of the signal or the first end value of the signal in the first segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments, and process the signal based on flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal.

[0007] Another apparatus for wireless communications is described. The apparatus may include means for obtaining a signal that is associated with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, at an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value, means for flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal in the first segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments, and means for processing the signal based on flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to obtain a signal that is associated with a Manchester coding scheme, where the signal  alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, at an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value, flip the first start value of the signal or the first end value of the signal in the first segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments, and process the signal based on flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal.

[0009] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, flipping the first end value of the signal in the first segment may include operations, features, means, or instructions for flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first end value of the signal in the first segment having a same value as a previous adjacent chip value of the signal in the first segment.

[0010] Some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for flipping the first start value of the signal in the first segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first start value of the signal in the first segment being the same as a subsequent adjacent value of the signal in the first segment.

[0011] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, flipping the first end value of the signal at the first segment may include operations, features, means, or instructions for flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the first end value of the signal at the first segment.

[0012] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, flipping the first end value of the signal in the first segment may include operations, features, means, or instructions for flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first end value of the signal at the first segment being the same as a previous end value of the signal at a previous segment.

[0013] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, flipping the first end value of the signal at the first segment may include operations, features, means, or instructions for flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first end value of the signal at the first segment being the same as a subsequent end value of a subsequent segment.

[0014] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, flipping the first start value of the signal at the first segment may include operations, features, means, or instructions for flipping the first start value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first start value of the signal at the first segment being the same as a subsequent adjacent value of the signal in the first segment.

[0015] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, flipping the first start value of the signal at the first segment may include operations, features, means, or instructions for flipping the first start value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value, where the first start value may be flipped for a single chip duration.

[0016] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, flipping the first start value of the signal at the first segment may include operations, features, means, or instructions for flipping the first start value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the first end value of the signal at the first segment.

[0017] Some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for flipping the first start value of the signal in a subsequent segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on an end chip value of the signal at a previous segment having a same chip value as the first start value of the signal at the first segment and having the same chip value as a chip that may be subsequent to a first start value of the signal at the subsequent segment.

[0018] A method for wireless communications by an apparatus is described. The method may include generating a signal in accordance with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value, flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments, appending, in accordance with an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, where, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme, and transmitting the signal based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment.

[0019] An apparatus for wireless communications is described. The apparatus may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the apparatus to  generate a signal in accordance with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value, flip the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments, append, in accordance with an OFDM communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, where, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme, and transmit the signal based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment.

[0020] Another apparatus for wireless communications is described. The apparatus may include means for generating a signal in accordance with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value, means for flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments, means for appending, in accordance with an OFDM communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, where, after insertion of the cyclic  prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme, and means for transmitting the signal based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment.

[0021] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to generate a signal in accordance with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value, flip the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments, append, in accordance with an OFDM communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, where, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme, and transmit the signal based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment.

[0022] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, flipping the first end value of the signal at the first segment may include operations, features, means, or instructions for flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the  second chip value to the first chip value based on the first start value of the signal at the first segment being different from the first end value of the signal at the first segment.

[0023] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, flipping the first end value of the signal at the first segment may include operations, features, means, or instructions for flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first end value of the signal at the first segment being different from the previous end value of the signal at the previous segment.

[0024] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, flipping the first end value of the signal at the first segment may include operations, features, means, or instructions for flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first end value of the signal at the first segment being different from a subsequent end value of a subsequent segment.

[0025] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, flipping the first end value of the signal at the first segment may include operations, features, means, or instructions for flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value, where the first end value of the signal in the first segment may have a same chip value as a preceding chip value of the signal in the first segment.

[0026] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, flipping the first end value of the signal at the first segment may include operations, features, means, or instructions for flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value so that the first end value of the signal at the first segment and the first start value of the signal at the first segment both include same low or high values of the signal.

[0027] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, flipping the first start value of the signal at the first  segment may include operations, features, means, or instructions for flipping the first start value of the signal from the first chip value to the second chip value or the second chip value to the first chip value based on the first start value of the signal at the first segment being different from the first end value of the signal at the first segment.

[0028] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, appending the cyclic prefix to the initial portion of the first segment may include operations, features, means, or instructions for flipping a second start value of the signal in a subsequent segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value, decreasing a chip duration for the signal in the first segment, and appending the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, where, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment may be the same as the previous end value of the signal at the previous segment based on flipping the second start value.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0029] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIGs. 2, 3, 4, and 5 show examples of flipped Manchester coding signaling diagrams that support flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 6 shows an example of a process flow that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIGs. 10 and 11 show block diagrams of devices that support flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 12 shows a diagram of a system including a device that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIGs. 13 through 17 show flowcharts illustrating methods that support flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0037] Some wireless communications systems may utilize one or more different types of line coding to encode information and exchange data. One such type of line coding is Manchester coding, where data is exchanged via Manchester coded waveforms. In Manchester coding, a bit of data may be represented by two levels of a signal. For example, a ‘0’ bit may be conveyed via a low-to-high signal transition within a bit interval and a ‘1’ bit may be conveyed via a high-to-low signal transition within a bit interval, and different values of signal can be referred to as different “chips” within a segment of a signal.

[0038] When such Manchester codes signals are output by a device (e.g., a transmitting device) that is designed for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) signaling, a cyclic prefix may be added to an initial portions of the Manchester waveform, which may include a cyclic repetition of a final portion of the symbol. However, since a signal level (e.g., a first chip value) at a beginning of a Manchester symbol is by definition different than the signal level at the end of the Manchester symbol (e.g., an end chip value) , the addition of the cyclic prefix may introduce narrow unwanted portions of low and / or high signal levels. For example, if the end chip value is a high level, and the first chip value is a low level, the inserted cyclic prefix may be a narrow high level inserted at the beginning of the low level of the first chip value. These narrow unwanted low and / or high signal levels may introduce challenges at both transmitting and receiving devices, especially if one or both of the devices are relatively low complexity devices, such as devices in an ambient Internet-of-Things (IoT) system.  For example, a receiver device may be unable to synchronize and identify the position of the cyclic prefix, and may not be able to accurately read and decode the data conveyed via the Manchester waveform.

[0039] To support efficient techniques for cyclic prefix insertion for Manchester coded waveforms in ambient IoT systems (among other wireless communications systems) , a transmitting device such as a reader may flip (e.g., toggle, change, reverse) different chip values in different portions of a Manchester coded signal, such that the addition of the cyclic prefix at the initial portion of the signal does not introduce unwanted low and / or high levels. For example, if the last and first chip values in a current portion of the signal are different, the reader may flip the value of the last chip value (e.g., from low to high or from high to low) such that the last chip value will have the same signal level as the first chip value. In some other examples, if the last chip value of the current portion of the signal is different from the last chip value of a previous portion of the signal, the reader may flip the last chip value of the current portion of the signal. In some other examples, if the last chip value of the current portion of the signal is different from the last chip value of a subsequent segment of the signal, the reader may flip the last chip value of the current segment.

[0040] After flipping one or more chip values of the signal, the reader may output the signal to a receiving device (e.g., an ambient IoT device) , which may be able to identify the flipped chip values based on observing one or more consecutive “low-low” values or “high-high” values of the waveform. The receiving device may then de-flip the flipped chip value in order to obtain the original signal, and may perform further signal processing to transmitted data bits.

[0041] Aspects of the disclosure may be implemented to realize one or more particular advantages. For example, enabling flipped Manchester coding techniques may reduce the possibility of errors in cyclic prefix decoding for a low-complexity device. For example, the flipped Manchester coding techniques may reduce or eliminate erroneous additions of narrow high or low cyclic prefix values that are different from a current signal value, which increases the likelihood that a receiver device can correctly synchronize and obtain the coded signal. Additionally, or alternatively, the flipped Manchester coding techniques may support low-complexity ambient IoT devices by reducing the need for the devices to detect or identify cyclic prefixes within a received  signal. Additionally, or alternatively, the flipped Manchester coding techniques may be used in combination with other coding techniques (e.g., techniques to increase or decrease chip duration for cyclic prefix handling) which may further increase the efficiency and accuracy of signaling.

[0042] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to flipped Manchester coding signaling diagrams, a process flow, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to flipped Manchester coding for cyclic prefix handling.

[0043] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0044] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0045] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0046] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0047] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core  network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0048] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0049] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (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, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 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 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 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) ) .

[0050] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2)) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or 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 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link  162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0051] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0052] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some  operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0053] UEs 115 may be dispersed throughout the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary or mobile. A UE 115 may also be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client. A UE 115 may be a device such as a cellular phone, a smart phone, a personal digital assistant (PDA) , a multimedia / entertainment device (e.g., a radio, a MP3 player, or a video device) , a camera, a gaming device, a navigation / positioning device (e.g., GNSS (global navigation satellite system) devices based on, for example, GPS (global positioning system) , Beidou, GLONASS, or Galileo, or a terrestrial-based device) , a tablet computer, a laptop computer, a netbook, a smartbook, a personal computer, a smart device, a wearable device (e.g., a smart watch, smart clothing, smart glasses, virtual reality goggles, a smart wristband, smart jewelry (e.g., a smart ring, a smart bracelet) ) , a drone, a robot / robotic device, a vehicle, a vehicular device, a meter (e.g., parking meter, electric meter, gas meter, water meter) , a monitor, a gas pump, an appliance (e.g., kitchen appliance, washing machine, dryer) , a location tag, a medical / healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other suitable device configured to communicate via a wireless or wired medium. In some examples, a UE 115 may also refer to a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or an MTC device, or the like, which may be implemented in various articles such as appliances, drones, robots, vehicles, meters, or the like.

[0054] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be low cost or low complexity devices, and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a base station 105 without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay that information to a  central server or application program that can make use of the information or present the information to humans interacting with the program or application. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging. In an aspect, techniques disclosed herein may be applicable to MTC or IoT UEs. MTC or IoT UEs may include MTC / enhanced MTC (eMTC, also referred to as CAT-M, Cat M1) UEs, NB-IoT (also referred to as CAT NB1) UEs, as well as other types of UEs. eMTC and NB-IoT may refer to future technologies that may evolve from or may be based on these technologies. For example, eMTC may include FeMTC (further eMTC) , eFeMTC (enhanced further eMTC) , and mMTC (massive MTC) , and NB-IoT may include eNB-IoT (enhanced NB-IoT) , and FeNB-IoT (further enhanced NB-IoT) .

[0055] UEs 115 may be dispersed throughout the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary or mobile. A UE 115 may also be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client. A UE 115 may be a device such as a cellular phone, a smart phone, a personal digital assistant (PDA) , a multimedia / entertainment device (e.g., a radio, a MP3 player, or a video device) , a camera, a gaming device, a navigation / positioning device (e.g., GNSS (global navigation satellite system) devices based on, for example, GPS (global positioning system) , Beidou, GLONASS, or Galileo, or a terrestrial-based device) , a tablet computer, a laptop computer, a netbook, a smartbook, a personal computer, a smart device, a wearable device (e.g., a smart watch, smart clothing, smart glasses, virtual reality goggles, a smart wristband, smart jewelry (e.g., a smart ring, a smart bracelet) ) , a drone, a robot / robotic device, a vehicle, a vehicular device, a meter (e.g., parking meter, electric meter, gas meter, water meter) , a monitor, a gas pump, an appliance (e.g., kitchen appliance, washing machine, dryer) , a location tag, a medical / healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other suitable device configured to communicate via a wireless or wired medium. In some examples, a UE 115 may also refer to a wireless local loop (WLL) station, an  Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or an MTC device, or the like, which may be implemented in various articles such as appliances, drones, robots, vehicles, meters, or the like

[0056] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0057] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP)) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0058] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as OFDM or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing  MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0059] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0060] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0061] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems,  such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0062] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs)) .

[0063] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0064] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage  area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0065] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0066] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in  the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0067] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one 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) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0068] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0069] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0070] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0071] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an  antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0072] In some aspects, the wireless communications system 100 may support radio frequency identification (RFID) technologies. Such RFID technologies may support low cost devices and devices with low complexity, and which may be utilized for inventory and asset management, IoT (e.g., ambient IoT) , sustainable sensor networks in factories, agriculture, and smart home scenarios, among other example use cases. RFID deployments may include a system of relatively small transponders, or tags (e.g., microchips) , that may emit an information-bearing signal upon receiving a signal (such as an energy signal transmitted by a network entity 105) . RFID may be operated with or without a battery at the RFID device and with relatively low operating cost (OPEX) , relatively low maintenance cost, and a relatively long life cycle.

[0073] In some aspects, the wireless communications system 100 may support passive RFID of other types of ambient IoT communications. In such examples, a network entity 105, a UE 115, or another kind of reader may transmit a continuous wave or a carrier wave, and one or more ambient devices such as ambient IoT device 102 (e.g., devices that operate without internal power or with relatively low internal power) may use the continuous wave to modulate data and perform backscattering communications using the continuous wave.

[0074] In some implementations, ambient IoT communications may be implemented to various industrial verticals such as enhanced mobile broad band (eMBB) , ultra-reliable low-latency (URLLC) , machine-type communications (MTC) , among other communications deployments. For example, MTC and narrow band (NB) -IoT may support reduced capability (RedCap) devices or other low-cost and low-complexity ambient IoT devices. In some such deployments, a network entity 105, other UEs 115, or other devices may be capable of reading or writing information stored on  ambient IoT devices, providing energy to the ambient IoT devices (e.g., via a continuous wave) , and receiving and decoding information-bearing signals from ambient IoT devices (e.g., receiving reflected or backscattered signals) .

[0075] In some implementations, the wireless communications system 100 may include one or more ambient devices or passive devices. Ambient devices may include, but are not limited to, RFID tags, passive IoT devices or ambient IoT devices, hybrid devices (semi-passive IoT devices) including passive and active components, passive components of otherwise active or querying devices (e.g., passive or ambient components of a UE 115 of ambient IoT device 102) , or any combination thereof. For example, in some implementations, a UE 115 of the wireless communications system 100 may serve as a passive device or an ambient device. A passive RFID tag may harvest energy over the air and may power transmission and reception circuitry at the device using the harvested energy. The transmitted signal by the passive RFID may be backscatter modulated. In some aspects, the wireless communications system 100 may include one or more semi-passive or active RFID devices, which may include a battery, but may be more costly than ambient devices.

[0076] The wireless communications system 100 may support ambient IoT devices communications for different types of wireless communications (e.g., different industrial verticals, including URLLC, MTC, reduced capability devices such as devices with reduced processing capabilities, lower power capabilities, among other capabilities, and other use cases) . Some systems may efficiently support RFID-type sensors, including ambient IoT devices for use cases including asset management, logistics, warehousing, and manufacturing, among other examples.

[0077] The wireless communications system 100 may use wireless power transfer for various scenarios. For example, the wireless communications system may support, or include aspects of, a wireless power transfer-based wireless sensor network, in which devices may not need manual battery replacement due to devices being powered by one or more different energy sources (e.g., solar power, ambient radio frequency power) . Additionally, a wireless power transfer-based wireless sensor network may have a longer lifetime than a solely battery-based sensor network. The wireless communications system 100 may support, or include aspects of, wireless power transfer-based active RFID, which may provide increased range for RFID signaling, and  where energy can be gathered over a relatively longer duration than information transfer. In some aspects, the wireless communications system 100 may support, or include aspects of, wireless power transfer-enabled devices, which may harvest energy from hybrid energy sources, or harvesting energy from two or more energy sources.

[0078] Different types of IoT devices or ambient IoT devices may have different energy harvesting capabilities. For example, a first ambient IoT device may support energy harvesting using a solar-based energy source, a thermal-based energy source, a wireless power transfer source, or other energy collection source. It may be beneficial for a network entity 105 to be aware of the capabilities of different energy harvesting devices for the network entity 105 to perform efficient scheduling and communication. In some aspects, the network entity 105 may need to know whether to provide energy to the ambient IoT device or not. For example, if an energy harvesting source of an ambient IoT device is solar based, the network entity 105 may avoid scheduling communication with the ambient IoT device at night.

[0079] In some aspects, ambient IoT devices may support relatively short range communications (e.g., less than 10 meters) based on link budget considerations and reduced device capabilities. In addition, the wireless communications system 100 may support different types of IoT devices or RFID tags, which may be configured as passive or ambient devices (e.g., device A, type A ambient IoT device) , semi-passive or semi-ambient devices (e.g., device B, type B ambient IoT device) , or active devices (e.g., device C, type C ambient IoT device) . For example, one example type of ambient IoT device may be a passive or ambient tag (e.g., RFID proximity cards, among other devices) , which may receive power through RF energy harvesting, may support response-only communications with a maximum communications distance range of 10 meters, may be relatively low cost (e.g., the lowest cost out of passive, semi-passive and active devices) . In some aspects, passive or ambient tags may remain dormant until they receive a radio signal from an RFID reader. The tag then may use the energy from the reader signal to power on the tag and to reflect an information-carrying signal back to the reader.

[0080] One other example ambient IoT device may be a semi-passive tag (e.g., electronic toll devices, pallet tracking device, among other devices) , which may contain a battery, but may not transmit a periodic signal like active RFID tags. Instead, the  battery of the semi-passive tag may be turned on when a signal is received, which allows the energy from the reader signal to be reflected back. A semi-passive device may support response-only communications at distance of up to 100 meters or more. Semi-passive devices may be relatively more costly than passive devices.

[0081] One other example ambient IoT device may be an active tag (e.g., large-asset tracking devices, livestock tracking devices, among other devices) , which may receive power using an in-device battery. An active tag may respond to or initiate communications for up to 100 meters or greater distances. Because active tags may be the costliest type of RFID tag, they may be used to track high-value assets, such as equipment in the construction, automobile, or healthcare industries.

[0082] Additionally, or alternatively, different ambient IoT devices may have different energy storage capacities or capabilities. For example, one type of ambient IoT device may lack energy storage capabilities. Some other types of ambient IoT devices may have energy storage capabilities up to a threshold energy (e.g., up to E1 Joules, up to E2 Joules, where E1 may be different from or the same as E2) . In some other cases, different ambient IoT devices may be characterized by whether or not the device has energy storage capabilities (e.g., a device “with energy storage” or a device “without energy storage” ) .

[0083] In some aspects, ambient IoT devices may be associated with different device classes based on one or more device capabilities, power consumption targets, device use, and the like. One example device class (e.g., device type “i” ) may have a peak power consumption of approximately 1 microwatt, may have energy storage at the device, may utilize an initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm, may lack a capability for downlink or uplink amplification, and may communicate through backscattering of a carrier wave provided externally (e.g., from a network entity 105 or UE 115) or other low power means of signaling. Another example device class (e.g., device type “ii” ) may have a peak power consumption of less than or equal to a few hundred microwatts, may have energy storage at the device, may utilize an initial SFO of up to 10X ppm, may have a capability for downlink and / or uplink amplification, and may communicate through independent signal generation or through backscattering of a carrier wave provided externally.

[0084] In some implementations, an ambient IoT device (such as the ambient IoT device 102) may be relatively smaller and less costly than a UE 115 or other wireless device that has an on-device power source. In some implementations, ambient IoT device 102 may support reduced complexity communications compared to some other communications deployments such as NB-IoT, LTE-M, enhanced reduced capability (eRedCap) deployments, among other communications schemes that employ or otherwise support passive ultra-high frequency RFID communications.

[0085] Some wireless communications systems may utilize one or more different types of line coding to encode information and exchange data, such as Manchester coding. In Manchester coding, a bit of data may be represented by two levels of a signal. For example, a ‘0’ bit may be conveyed via a low-to-high signal transition within a bit interval and a ‘1’ bit may be conveyed via a high-to-low signal transition within a bit interval, and different values of signal can be referred to as different “chips” within a segment of a signal. When such Manchester codes signals are conveyed using OFDM, a cyclic prefix may be added to an initial portions of the Manchester waveform, which may include a cyclic repetition of a final portion of the symbol. However, since, a signal level (e.g., a first chip value) at a beginning of a Manchester symbol is by definition different than the signal level at the end of the Manchester symbol (e.g., an end chip value) , the addition of the cyclic prefix may introduce narrow unwanted portions of low and / or high signal levels. These narrow unwanted low and / or high signal levels may introduce challenges at both transmitting and receiving devices, especially if one or both of the devices are relatively low complexity devices, such as devices in an ambient IoT system. For example, a receiver device may be unable to synchronize and identify the position of the cyclic prefix, and may not be able to accurately read and decode the data conveyed via the Manchester waveform.

[0086] To support efficient techniques for cyclic prefix insertion for Manchester coded waveforms, a transmitting device such as a reader (e.g., a network entity 105, a UE 115) may flip (e.g., change, make opposite) different chip values in different portions of a Manchester coded signal, such that the addition of the cyclic prefix at the initial portion of the signal does not introduce unwanted low and / or high levels. For example, if the last and first chip values in a current portion of the signal are different, the reader may flip the value of the last chip value (e.g., from low to high or from high  to low) so that the last chip value will have the same signal level as the first chip value. In some other examples, if the last chip value of the current portion of the signal is different from the last chip value of a previous portion of the signal, the reader may flip the last chip value of the current portion of the signal. In some other examples, if the last chip value of the current portion of the signal is different from the last chip value of a subsequent segment of the signal, the reader may flip the last chip value of the current segment. After flipping one or more chip values of the signal, the reader may output the signal to a receiving device (e.g., an ambient IoT device) , which may be able to identify the flipped chip values based on observing one or more consecutive “low-low” values or “high-high” values of the waveform. The receiving device may then de-flip the flipped chip value in order to obtain the original signal, and may perform further signal processing.

[0087] FIG. 2 shows an example of a flipped Manchester coding signaling diagram 200 that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, flipped Manchester coding signaling diagram 200 may illustrate communications between a reader 205 and a wireless device 210. In some aspects, the reader may be an example of a network entity 105 or a UE 115 described with reference to FIG. 1., a transmitting device, or a device that is otherwise capable of transmitting both a continuous wave for backscattering communications in ambient IoT and one or more data channels or signals) . In some aspects, the wireless device 210 may be an example of an ambient IoT device 102 or a UE 115 described with reference to FIG. 1, a tag or other low-powered device, or other device capable of supporting ambient IoT communications, backscattering, or energy harvesting.

[0088] The flipped Manchester coding signaling diagram 200 may support ambient IoT communications between readers (such as reader 205) and ambient IoT devices (such as the wireless device 210) to support reduced power consumption, reduced complexity and cost, and enhanced device integration and coverage. To support the reduced complexity and energy capabilities of the wireless device 210, the reader 205 may transmit a continuous wave, and the wireless device 210 may use the continuous wave to perform backscatter-modulated communications or other energy harvesting techniques with or without on-device power from the wireless device 210. The reader  205 and the wireless device 210 may also communicate data channels or signals. For example, the reader 205 and the wireless device 210 may support different coding schemes to encode or decode data, and to communicate data via wireless or backscattering signals. In some implementations the reader 205 and the wireless device 210 may support different line coding schemes such as Manchester coding.

[0089] In some aspects, Manchester coding may support the low-cost radio-frequency transmission of data for ambient IoT communications. For example, Manchester encoding is a form of binary phase-shift keying (BPSK) that may be used as a modulation scheme for low-cost RF transmission of data. Manchester coding schemes may allow for encoding data without long strings of continuous zeros or ones, and having the encoding clock rate embedded within the transmitted data. Such characteristics of Manchester coding enable low-cost receiver circuits to decode transmitted data with variable signal strengths from with relatively imprecise, low-cost, data-rate clocks. In addition to the relatively low decoding complexity, Manchester coding schemes may support large noise margin and fixed coding length. In Manchester coding, the encoding of each data bit is either “low” (e.g., 0) then high (e.g., 1) , or high then low, for equal time, and each bit includes both a high level and a low level, which may allow for the wireless device 210 to detect the clock or timing for the signal. For example, a first bit “0” may start with a low level and end with a high level, while a second bit “1” may start with a high level and end with a low level. That is, in Manchester coding, a bit of data may be represented by two levels of a signal so that, for example, a ‘0’ may be conveyed via a low-to-high signal transition within a bit interval and a ‘1’ may be conveyed via a high-to-low signal transition within a bit interval.

[0090] In some implementations, the reader 205 may translate data bits into a Manchester-coded waveform by adjusting ON (e.g., high) and OFF (e.g., low) durations per bit of data. In some other implementations, the reader may first encode bits of data into Manchester coded bits (e.g., a bit string of 010 may be Manchester encoded as 011001) , and then may modulate the Manchester coded bits with ON-OFF keying (OOK) modulation, BPSK modulation, or other modulation schemes (e.g., the bit string 011001 may be modulated to s1 s2 s2 s1 s1 s2. (e.g., where s1 is a modulated symbol corresponding to “0” and s2 is a modulated symbol corresponding to “1” ) . In some  cases, the different ways in which a Manchester coded waveform is defined may impact how the reader 205 transmits the waveform, and how the wireless device 210 receives the waveform.

[0091] In some implementations, Manchester coded signals may be conveyed using transmitters designed for OFDM signaling. For example, the reader 205 may generate a Manchester coded signal that includes one or more segments or otherwise spans one or more OFDM symbols (e.g., OFDM symbol 215-a, OFDM symbol 215-b, OFDM symbol 215-c, and so on) . In some examples, the signal may alternate between different high and low levels in each symbol duration, where the respective durations in which the signal takes on either a high or low value may be expressed as a “chip duration” within the OFDM symbol. Additionally, or alternatively, the chip duration may denote the duration of the OOK symbol (e.g., a duration for which the OFDM symbol has an ON or OFF duration) In some examples, there may be four chip durations within each OFDM symbol or signal segment, although other quantities of chip durations are possible.

[0092] In order to comply with OFDM signaling protocols (e.g., NR OFDM, 6G OFDM, and beyond) and in some cases, to support the transmitter design of the reader 205, the reader 205 may insert a cyclic prefix to initial portions of the OFDM symbols of the Manchester waveform. The cyclic prefix may be cyclic repetition of a final portion of the respective OFDM symbols. In some cases, however, since a signal level at a beginning of a Manchester symbol may be (by definition) different than the signal level at the end of the Manchester symbol, the addition of the cyclic prefix may introduce undesirable portions of low and / or high signal levels between OFDM symbols. For example, for a first signal 230-a, the last chip value 220-b at the end of the OFDM symbol 215-b may have a different level than the first chip value 220-a. If the reader attempts to insert a cyclic prefix at the start of the OFDM symbol 215-b, it may use the high level of the last chip value 220-b and may insert a narrow high level as the cyclic prefix at the start of the OFDM symbol 215-b, which is different from the low value of the first chip value 220-a. This may introduce a narrow value for the cyclic prefix at the start of the OFDM symbol 215-b that is different from the actual starting chip value of the signal. Such unwanted low and / or high signal levels may cause challenges at both the reader 205 and the wireless device 210, especially if one or both  devices are relatively low complexity devices. For example, the wireless device 210 may be unable to synchronize and identify the position of the cyclic prefix, and may be unable to accurately read and decode the data conveyed via the Manchester waveform.

[0093] In some implementations, the addition of narrow high and / or low signal levels during the addition of the cyclic prefix can be avoided by changing (e.g., shortening or lengthening) the chip duration in respective OFDM symbol periods so that the value of the cyclic prefix is the same as the first chip value of the OFDM symbol (or the same as the ending chip of the previous OFDM symbol) . For example, if a current OFDM symbol includes a sequence of low-high-low-high and a subsequent OFDM symbol has a sequence of low-high-low-high, the reader 205 may shorten the chip duration of the current OFDM symbol (and correspondingly lengthen or increase the chip duration of the next OFDM symbol) so that there is a resulting low value at the end of the current OFDM symbol. The reader 205 can then use the resulting low value at the end of the current OFDM symbol as a cyclic prefix for the start of the current OFDM symbol, which may allow for the “low” cyclic prefix value to be the same as the first “low” value of the current OFDM symbol. In some examples, increasing a chip duration may allow for the end of the current OFDM symbol to be moved to the subsequent OFDM symbol, while decreasing the chip duration may allow for the start of the subsequent OFDM segment to be moved to the end of the current OFDM symbol.

[0094] Changing the chip duration in respective OFDM symbol periods may allow for efficient cyclic prefix handling. In some other implementations, however, the ending chip value of a current OFDM symbol may be the same as a starting chip value of a subsequent OFDM symbol (e.g., the last chip value 220-b of the OFDM symbol 215-b has the same value as the starting chip value 220-c of the OFDM symbol 215-c) , which may both be different from the first chip value 220-a. In such implementations, shortening the chip duration would still result in a cyclic prefix value that is different from the first chip value 220-a. Additionally, or alternatively, the changing of the chip duration may not account for cases where the last chip of a current OFDM symbol is different from the last chip of a previous OFDM symbol, or when the last chip of a current OFDM symbol is different from the last chip of a subsequent OFDM symbol.

[0095] To support efficient cyclic prefix handling for Manchester coded waveforms, reduce cyclic prefix decoding error, and to support low-complexity signaling for  ambient IoT systems, the reader 205 and the wireless device 210 may support flipped Manchester coding. For example, the reader 205 may identify that the last chip value 220-b of the OFDM symbol 215-b has a same value as the starting chip value 220-c of the OFDM symbol 215-c, and has a different value from the first chip value 220-a of the OFDM symbol 215-b. In such cases, the reader 205 may flip the chip value of the last chip value 220-b (e.g., change the chip value from high to low) so that the last chip value 220-b is the same as the first chip value 220-a. The reader 205 may then insert a cyclic prefix 225 to the beginning of the OFDM symbol 215-b for the signal 230-b using the flipped chip value, and may transmit the signal to the wireless device 210. The wireless device 210 may then identify that the signal contains two consecutive chip values that are the same (e.g., two consecutive low values of the last chip value 220-b and the previous chip of the OFDM symbol 215-b) . The wireless device 210 may then de-flip the last chip value 220-b in accordance with Manchester coding rules, and then may perform further signal processing. In some aspects, the wireless device 210 may know that flipping has occurred based on identifying two consecutive identical chip values (e.g., a “low-low” pattern or a “high-high” pattern) and may know to de-flip a chip value in accordance with the Manchester coding scheme.

[0096] In some implementations, the reader 205 and the wireless device 210 may operate using configured Manchester coding schemes and waveform schemes, and may support a set of flipping conditions or configurations. For example, the reader 205 may configure the wireless device 210 with different flipping conditions that are applicable (e.g., different flipping conditions in which the wireless device 210 should expect a previously flipped signal) , along with different signal segmenting information that the wireless device 210 may expect to receive. Additionally, or alternatively, the wireless device 210 may be configured, when receiving a signal, to compare absolute levels of left and right side signals in order to identify identical subsequent chip values (e.g., patterns of “low-low” and / or “high-high” ) .

[0097] FIG. 3 shows an example of flipped Manchester coding signaling diagrams 300-a and 300-b that support flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, the flipped Manchester coding signaling diagrams 300-a and 300-b may illustrate communications between a reader 305 and a wireless device 310. In some aspects, the reader may be an  example of a network entity 105 or a UE 115 described with reference to FIG. 1., a transmitting device, or a device that is otherwise capable of transmitting both a continuous wave for backscattering communications in ambient IoT and one or more data channels or signals) . In some aspects, the wireless device 310 may be an example of an ambient IoT device 102 or a UE 115 described with reference to FIG. 1, a tag or other low-powered device, or other device capable of supporting ambient IoT communications, backscattering, or energy harvesting.

[0098] The flipped Manchester coding signaling diagram 300-a illustrates an example of a Manchester encoded signal spanning multiple OFDM symbols (e.g., at least the OFDM symbol 315-a, the OFDM symbol 315-b, and the OFDM symbol 315-c) , where the last chip value 320-b of the OFDM symbol 315-b (e.g., a current segment of the signal) has a different value from the first chip value 320-a of the same OFDM symbol (e.g., OFDM symbol 315-b) . In some aspects, the reader 305 may identify this configuration of the OFDM symbol 315-b (e.g., with the first and last chip values being different from one another) and may flip the last chip value 320-b from a first chip value to a second chip value (e.g., from a high value to a low value) to match the chip value (e.g., the low value) of the first chip value 320-a. Once the first chip value 320-a and the last chip value 320-b have the same chip value, the reader may append a cyclic prefix 325-a to an initial portion of the signal at the OFDM symbol 315-b, and may output the signal to the wireless device 310.

[0099] The wireless device 310 may receive the signal, and may identify that there are two consecutive chip values in the OFDM symbol 315-b that have the same value (e.g., a “low-low” pattern at the end of the OFDM symbol 315-b) . The wireless device 310 may then “de-flip” the last chip value 320-b to recover the original signal. In some aspects, the wireless device 310 may determine that the last chip value 320-b was flipped by the reader 305 based on observing the “low-low” pattern (or, in some examples, a “high-high” pattern) , which may be different from an expected pattern for a Manchester coded waveform. Once the wireless device 310 de-flips the last chip value 320-b, the wireless device 310 may perform additional signal processing on the signal.

[0100] The flipped Manchester coding signaling diagrams 300-b illustrates an example of a Manchester encoded signal spanning one or more OFDM symbols (e.g., at least OFDM symbol 315-c and OFDM symbol 315-d) , where the last chip value 320-d  of the OFDM symbol 315-e has a different value from the last chip value 320-c of the OFDM symbol 315-d (e.g., the last chip value of a current segment of the signal is different from a last chip value of a previous segment of the signal) . In some aspects, the reader 305 may identify this configuration of the OFDM symbol 315-d and the OFDM symbol 315-e (e.g., with the respective last chip values being different from one another) and may flip the last chip value 320-d in the OFDM symbol 315-e from a first chip value to a second chip value (e.g., from a high value to a low value) to match the chip value (e.g., the low value) of the last chip value 320-c in the OFDM symbol 315-d. Once the last chip value 320-c and the last chip value 320-d have the same chip value, the reader may append a cyclic prefix 325-b to an initial portion of the signal at the OFDM symbol 315-e, and may output the signal to the wireless device 310.

[0101] The wireless device 310 may receive the signal, and may identify that there are two consecutive chip values in the OFDM symbol 315-e that have the same value (e.g., a “low-low” pattern at the end of the OFDM symbol 315-e) . The wireless device 310 may then “de-flip” the last chip value 320-d to recover the original signal. In some aspects, the wireless device 310 may determine that the last chip value 320-d was flipped by the reader 305 based on observing the “low-low” pattern (or, in some examples, a “high-high” pattern) , which may be different from an expected pattern for a Manchester coded waveform. Once the wireless device 310 de-flips the last chip value 320-d, the wireless device 310 may perform additional signal processing on the signal.

[0102] In some aspects, the wireless device 310 may know that the original signal has been flipped by the reader 305 prior to transmission based on an observation of the last two chips of a segment of the signal having the same value (e.g., a “low-low” or “high-high, ” or a “OFF-OFF” or “ON-ON” pattern) . In such cases, the wireless device 310 may de-flip the last chip of the segment before proceeding with additional signal processing. In some implementations, the reader 305 may communicate configuration information regarding segment length with the wireless device 310 (e.g., length of the OFDM symbols) , segment position, among other metrics. In cases where the segment position is unknown to the wireless device 310, the wireless device may flip the last chip of a segment before performing further signal processing when the wireless device 310 observes an invalid “low-low” or “high-high” pattern in every two consecutive  chips (e.g., in the first and second chip, in the third and fourth chip, in the fifth and sixth chip, and so on) .

[0103] FIG. 4 shows an example of a flipped Manchester coding signaling diagrams 400-a and 400-b that support flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, flipped Manchester coding signaling diagrams 400-a and 400-b may illustrate communications between a reader 405 and a wireless device 410. In some aspects, the reader may be an example of a network entity 105 or a UE 115 described with reference to FIG. 1., a transmitting device, or a device that is otherwise capable of transmitting both a continuous wave for backscattering communications in ambient IoT and one or more data channels or signals. In some aspects, the wireless device 410 may be an example of an ambient IoT device 102 or a UE 115 described with reference to FIG. 1, a tag or other low-powered device, or other device capable of supporting ambient IoT communications, backscattering, or energy harvesting.

[0104] The flipped Manchester coding signaling diagram 400-a illustrates an example of a Manchester encoded signal spanning one or more OFDM symbols (e.g., at least the OFDM symbol 415-a and the OFDM symbol 415-b) , where the last chip value 420-a of the OFDM symbol 415-a has a different value from the last chip value 420-b of the OFDM symbol 415-b (e.g., the last chip value of a current segment of the signal is different from a last chip value of a subsequent segment of the signal) . In some aspects, the reader 405 may identify this configuration of the OFDM symbol 415-a and the OFDM symbol 415-b (e.g., with the respective last chip values being different from one another) and may flip the last chip value 420-a in the OFDM symbol 415-a from a first chip value to a second chip value (e.g., from a high value to a low value) to match the chip value (e.g., the low value) of the last chip value 420-b in the OFDM symbol 415-b. Once the last chip value 420-a and the last chip value 420-b have the same chip value, the reader may append a cyclic prefix 425-a to an initial portion of the signal at the OFDM symbol 415-b, and may output the signal to the wireless device 410.

[0105] The wireless device 410 may receive the signal, and may identify that there are two consecutive chip values in the OFDM symbol 415-a that have the same value (e.g., a “low-low” pattern at the end of the OFDM symbol 415-a) . The wireless device 410 may then “de-flip” the last chip value 420-a to recover the original signal. In some  aspects, the wireless device 410 may determine that the last chip value 420-a was flipped by the reader 405 based on observing the “low-low” pattern (or, in some examples, a “high-high” pattern) , which may be different from an expected pattern for a Manchester coded waveform. Once the wireless device 410 de-flips the last chip value 420-a, the wireless device 410 may perform additional signal processing on the signal.

[0106] In some aspects, the wireless device 410 may know that the original signal has been flipped by the reader 405 prior to transmission based on an observation of the last two chips of a segment of the signal having the same value (e.g., a “low-low” or “high-high, ” or a “OFF-OFF” or “ON-ON” pattern) . In such cases, the wireless device 410 may de-flip the last chip of the segment before proceeding with additional signal processing. In some implementations, the reader 405 may communicate configuration information regarding segment length with the wireless device 410 (e.g., length of the OFDM symbols) , segment position, among other metrics. In cases where the segment position is unknown to the wireless device 410, the wireless device may flip the last chip of a segment before performing further signal processing when the wireless device 410 observes a “low-low” or “high-high” pattern in every two consecutive chips (e.g., a pattern that is invalid for the Manchester coding scheme) .

[0107] In some other aspects, the wireless device 410 may check one or more conditions (or observed characteristics or patterns) of the waveform, and may flip one or more chip values based on the one or more conditions being satisfied. For example, the wireless device 410 may determine that, before potential flipping at the transmitter, either the last and first chips are different for an OFDM segment, or that the last chip of a current segment is different from a previous segment, or that the last chip of a current segment is different from a last chip of a subsequent segment, or any combination thereof. The wireless device 410 may flip the one or more chip values based on the determination that at least one of the conditions are satisfied. Additionally, or alternatively, the wireless device 410 may first flip a chip, and then determine whether one or more conditions are met. If the one or more conditions are met, then the wireless device 410 may proceed with performing signal processing. If one or more conditions are not met, however, the wireless device 410 may undo the flipping. In some implementations, the reader 405 may configure, adopt, or apply one or more conditions and may notify the wireless device 410 of the configured conditions. Additionally, or  alternatively, the wireless device 410 may be pre-configured with the conditions, or may be otherwise made aware of the configured conditions.

[0108] The flipped Manchester coding signaling diagram 400-b illustrates an example of a Manchester encoded signal spanning one or more OFDM symbols (e.g., at least OFDM symbol 415-c) , where the first chip value 420-c and the last chip value 420-d of the OFDM symbol 415-c have different chip values (e.g., the last chip value of a current segment of the signal is different from first chip value of the current segment of the signal) . In some aspects, the reader 405 may identify this configuration of the OFDM symbol 415-c (e.g., with the respective first and last chip values being different from one another) and may flip the first chip value 420-c in the OFDM symbol 415-c from a first chip value to a second chip value (e.g., from a low value to a high value) to match the chip value (e.g., the high value) of the last chip value 420-d. Once the last chip value 420-d and the first chip value 420-c have the same chip value, the reader may append a cyclic prefix 425-b to an initial portion of the signal at the OFDM symbol 415-c, and may output the signal to the wireless device 410.

[0109] The wireless device 410 may receive the signal, and may identify that there are two consecutive chip values in the OFDM symbol 415-c that have the same value (e.g., a “high-high” pattern at the beginning of the OFDM symbol 415-c) . The wireless device 410 may then “de-flip” the first chip value 420-c to recover the original signal. In some aspects, the wireless device 410 may determine that the first chip value 420-c was flipped by the reader 405 based on observing the “high-high” pattern (or, in some examples, a “low-low” pattern) , which may be different from an expected pattern for a Manchester coded waveform. Once the wireless device 410 de-flips the first chip value 420-c, the wireless device 410 may perform additional signal processing on the signal.

[0110] FIG. 5 shows an example of a flipped Manchester coding signaling diagram 500 that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, the flipped Manchester coding signaling diagram 500 may illustrate an original signal (e.g., a Manchester coded signal) and a signal 505, which is a signal that is a product of one or more signal processing techniques described herein. For example, the signal 505 may be associated with a combination of techniques, including flipping of a first chip of a segment of the  signal or a last chip of a segment of the signal, and a reduced or increased chip duration before addition of a cyclic prefix.

[0111] The flipped Manchester coding signaling diagram 500 illustrates a Manchester encoded signal spanning one or more OFDM symbols (e.g., at least the OFDM symbol 515-a, the OFDM symbol 515-b, and the OFDM symbol 515-c) , where the last chip value 520-b of the OFDM symbol 515-c has a different value from the first chip value 520-a of the OFDM symbol 515-c. The signal 505 may have a flipped first chip value 520-a of the OFDM symbol 515-c relative to the original signal (a flipped first chip value that is flipped from a first chip value to a second chip value such as from a high value to a low value) and a decreased chip duration in the OFDM symbol 515-b with respect to the original signal (and a corresponding increase the chip duration in the OFDM symbol 515-c relative to the original signal) so that the starting flipped portion of the signal 505 of the OFDM symbol 515-c becomes at least part of the tail end of the signal 505 in the OFDM symbol 515-b. After flipping and decreasing the chip duration, the last chip value 520-b may have the same chip value as the first chip value 520-a and as the ending portion of the signal of the OFDM symbol 515-b. The signal 505 may then have a cyclic prefix 525 added at the initial portion of the signal 505 (at the OFDM symbol 515-c) , and may be transmitted by a reader to a wireless device.

[0112] The wireless device may receive the signal 505 and may recover the original signal by identifying that, besides the “low-low” pattern in the start of the OFDM symbol 515-c, the last chip value of the OFDM symbol 515-a and the first chip value of the OFDM symbol 515-b were the same level, and that the second chip value of the OFDM symbol 515-c had the same chip value as the last chip value of the OFDM symbol 515-a and the first chip value of the OFDM symbol 515-b. The wireless device may then de-flip the flipped chips and may perform further signal processing.

[0113] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, the process flow 600 illustrates communications between a first device 605 (which may be an example of a reader, a UE, a network entity, or other device described herein) and a second device 610 (which may be an example of an ambient IoT device, a tag, a UE, an energy harvesting-capable device, or other device described herein.

[0114] Alternative examples of the following may be implemented. Some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some implementations, steps may include additional features not mentioned below, or additional steps may be added. Further, although the first device 605 and the second device 610 are shown performing the operations of the process flow 600, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless communication devices (such as by multiple network entities, multiple UEs, readers, ambient IoT devices, low-power devices, tags, or in accordance with flipped Manchester coding for cyclic prefix handling) .

[0115] At 615, the first device may generate a signal in accordance with a Manchester coding scheme, such that the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment of the signal associated with one or more bits of data. In some aspects, a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment (before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment) are one of the first chip value or the second chip value.

[0116] At 620, the first device may flip the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment. In some other examples, the first device may flip the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments of the signal.

[0117] In some implementations, the first device may flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first start value of the signal at the first segment being different from the first end value of the signal at the first segment. In some implementations, the first device may flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first end value of the signal at the first segment being different from the  previous end value of the signal at the previous segment. In some implementations, the first device may flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first end value of the signal at the first segment being different from a subsequent end value of a subsequent segment.

[0118] In some implementations, the first device may flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value, where the first end value of the signal in the first segment has a same chip value as a preceding chip value of the signal in the first segment. In some implementations, the first device may flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value so that the first end value of the signal at the first segment and the first start value of the signal at the first segment both include the same low or high values of the signal. In some other implementations, the first device may flip the first start value of the signal from the first chip value to the second chip value or the second chip value to the first chip value based on the first start value of the signal at the first segment being different from the first end value of the signal at the first segment.

[0119] At 625, the first device may append, in accordance with an OFDM communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment of the signal. After insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment may be the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme.

[0120] In some aspects, the first device may flip a second start value of the signal in a subsequent segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value, decrease a chip duration for the signal in the first segment, and append the cyclic prefix to the initial portion of the first segment. In some examples, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment may be the same as the previous end value of the signal at the previous segment based on flipping the second start value.

[0121] At 630, the first device may transmit the signal to the second device based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment.

[0122] At 635, the second device may obtain the signal that is associated with the Manchester coding scheme, where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, at an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value.

[0123] At 640, the second device may flip the first start value of the signal or the first end value of the signal in the first segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments.

[0124] In some implementations, the second device may flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first end value of the signal in the first segment having a same value as a previous adjacent chip value of the signal in the first segment. In some implementations, the second device may flip the first start value of the signal in the first segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first start value of the signal in the first segment being the same as a subsequent adjacent value of the signal in the first segment.

[0125] In some implementations, the second device may flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the first end value of the signal at the first segment. In some implementations, the second device may flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first end value of the signal at the first segment being the same as a previous end value of the signal at a previous segment.

[0126] In some implementations, the second device may flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first end value of the signal at the first segment being the same as a subsequent end value of a subsequent segment. In some implementations, the second device may flip the first start value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first start value of the signal at the first segment being the same as a subsequent adjacent value of the signal in the first segment. In some implementations, the second device may flip the first start value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value, such that the first start value is flipped for a single chip duration. In some implementations, the second device may flip the first start value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the first end value of the signal at the first segment.

[0127] In some other implementations, the second device may flip the first start value of the signal in a subsequent segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on an end chip value of the signal at a previous segment having a same chip value as the first start value of the signal at the first segment and having the same chip value as a chip that is subsequent to a first start value of the signal at the subsequent segment.

[0128] At 645, the second device may perform further signal processing on the signal based on flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal.

[0129] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques.  Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0130] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to flipped Manchester coding for cyclic prefix handling) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0131] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to flipped Manchester coding for cyclic prefix handling) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0132] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of flipped Manchester coding for cyclic prefix handling as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0133] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor  and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0134] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a GPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0135] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0136] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a signal that is associated with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, at an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal in the first segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the  signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for processing the signal based on flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal.

[0137] Additionally, or alternatively, the communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a signal in accordance with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for appending, in accordance with an OFDM communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, where, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the signal based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment.

[0138] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor  controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, reduced decoding and encoding errors, improved synchronization, and enhanced line coding techniques for wireless communications.

[0139] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one of more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0140] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to flipped Manchester coding for cyclic prefix handling) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0141] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to flipped Manchester coding for cyclic prefix handling) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0142] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of flipped Manchester coding for cyclic prefix handling as described herein. For example, the communications manager 820 may  include a signal processing component 825, a signal flipping component 830, a signal generation component 835, a cyclic prefix handling component 840, or any combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0143] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The signal processing component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a signal that is associated with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, at an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value. The signal flipping component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal in the first segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. The signal processing component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for processing the signal based on flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal.

[0144] Additionally, or alternatively, the communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The signal generation component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a signal in accordance with a Manchester coding scheme, where the  signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value. The signal flipping component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. The cyclic prefix handling component 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for appending, in accordance with an OFDM communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, where, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme. The signal generation component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the signal based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment.

[0145] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include components of a device 705, a device 805, or a UE 115 as described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 910, a transceiver 915, one or more antennas 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g.,  operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 945) .

[0146] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0147] In some cases, the device 905 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 925 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 715, a transmitter 815, a receiver 710, a receiver 810, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0148] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 935. The code 935 may include instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by  the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 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.

[0149] The at least one processor 940 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 940 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting flipped Manchester coding for cyclic prefix handling) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and the at least one memory 930 configured to perform various functions described herein.

[0150] In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 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 described herein. In some examples, the at least one processor 940 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing  system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 935 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0151] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a signal that is associated with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, at an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal in the first segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for processing the signal based on flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal.

[0152] Additionally, or alternatively, the communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a signal in accordance with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first  segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for appending, in accordance with an OFDM communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, where, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the signal based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment.

[0153] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, improved coordination between devices, longer battery life, improved utilization of processing capability, support for low-power or zero-power ambient IoT communications, reduced synchronization and decoding errors, and improved encoding and decoding techniques for ambient IoT communications.

[0154] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least  one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of flipped Manchester coding for cyclic prefix handling as described herein, or the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0155] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one or more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0156] The receiver 1010 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1005. In some examples, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0157] The transmitter 1015 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a  protocol stack) . In some examples, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1015 and the receiver 1010 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0158] The communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of flipped Manchester coding for cyclic prefix handling as described herein. For example, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0159] In some examples, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0160] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a GPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable  logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0161] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0162] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a signal in accordance with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for appending, in accordance with an OFDM communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, where, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the signal based on the  first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment.

[0163] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, reduced decoding and encoding errors, improved synchronization, and enhanced line coding techniques for wireless communications.

[0164] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a device 1005 or a network entity 105 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one of more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0165] The receiver 1110 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1105. In some examples, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0166] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may output information such as user  data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0167] The device 1105, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of flipped Manchester coding for cyclic prefix handling as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a signal generation component 1125, a signal flipping component 1130, a cyclic prefix handling component 1135, or any combination thereof. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 1020 as described herein. In some examples, the communications manager 1120, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0168] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The signal generation component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a signal in accordance with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip  value. The signal flipping component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. The cyclic prefix handling component 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for appending, in accordance with an OFDM communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, where, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme. The signal generation component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the signal based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment.

[0169] FIG. 12 shows a diagram of a system 1200 including a device 1205 that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of or include components of a device 1005, a device 1105, or a network entity 105 as described herein. The device 1205 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1205 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1220, a transceiver 1210, one or more antennas 1215, at least one memory 1225, code 1230, and at least one processor 1235. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1240) .

[0170] The transceiver 1210 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver  1210 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1210 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1205 may include one or more antennas 1215, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1210 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1215, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1215, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1210 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1215 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1215 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1210 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1210, or the transceiver 1210 and the one or more antennas 1215, or the transceiver 1210 and the one or more antennas 1215 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1235, the at least one memory 1225, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1205. In some examples, the transceiver 1210 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0171] The at least one memory 1225 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1225 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1230. The code 1230 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1235, cause the device 1205 to perform various functions described herein. The code 1230 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system  memory or another type of memory. In some cases, the code 1230 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1235 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1225 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1235 may include multiple processors and the at least one memory 1225 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 (for example, as part of a processing system) .

[0172] The at least one processor 1235 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1235 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1235. The at least one processor 1235 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1225) to cause the device 1205 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting flipped Manchester coding for cyclic prefix handling) . For example, the device 1205 or a component of the device 1205 may include at least one processor 1235 and at least one memory 1225 coupled with one or more of the at least one processor 1235, the at least one processor 1235 and the at least one memory 1225 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1235 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1230) to perform the functions of the device 1205. The at least one processor 1235 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of  one or more software programs stored in the device 1205 (such as within one or more of the at least one memory 1225) .

[0173] In some examples, the at least one processor 1235 may include multiple processors and the at least one memory 1225 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. In some examples, the at least one processor 1235 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1235) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1225) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1235 or a processing system including the at least one processor 1235 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1205 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1225 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0174] In some examples, a bus 1240 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1240 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1205, or between different components of the device 1205 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1205 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1220, the transceiver 1210, the at least one memory 1225, the code 1230, and the at least one processor 1235 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0175] In some examples, the communications manager 1220 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless  backhaul links) . For example, the communications manager 1220 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1220 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1220 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0176] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a signal in accordance with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for appending, in accordance with an OFDM communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, where, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment and or previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the signal based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment.

[0177] By including or configuring the communications manager 1220 in accordance with examples as described herein, the device 1205 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, improved coordination between devices, longer battery life, improved utilization of processing capability, support for low-power or zero-power ambient IoT communications, reduced synchronization and decoding errors, and improved encoding and decoding techniques for ambient IoT communications.

[0178] In some examples, the communications manager 1220 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1210, the one or more antennas 1215 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1220 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1220 may be supported by or performed by the transceiver 1210, one or more of the at least one processor 1235, one or more of the at least one memory 1225, the code 1230, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1235, the at least one memory 1225, the code 1230, or any combination thereof) . For example, the code 1230 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1235 to cause the device 1205 to perform various aspects of flipped Manchester coding for cyclic prefix handling as described herein, or the at least one processor 1235 and the at least one memory 1225 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0179] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0180] At 1305, the method may include obtaining a signal that is associated with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, at an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0181] At 1310, the method may include flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal in the first segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0182] At 1315, the method may include processing the signal based on flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal. The operations of 1315 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0183] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9 or a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 10 through 12. In some examples, a UE or a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE or the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE or the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0184] At 1405, the method may include generating a signal in accordance with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the  signal at the first segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0185] At 1410, the method may include flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0186] At 1415, the method may include appending, in accordance with an OFDM communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, where, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme. The operations of 1415 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0187] At 1420, the method may include transmitting the signal based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment. The operations of 1420 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0188] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9 or a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 10 through 12. In some examples, a UE or a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE or the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE or the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0189] At 1505, the method may include generating a signal in accordance with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0190] At 1510, the method may include flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0191] At 1515, the method may include flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first start value of the signal at the first segment being different from the first end value of the signal at the first segment. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0192] At 1520, the method may include appending, in accordance with an OFDM communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, where, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme. The operations of 1520 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0193] At 1525, the method may include transmitting the signal based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment. The operations of 1525 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0194] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of  the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a UE or a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9 or a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 10 through 12. In some examples, a UE or a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE or the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE or the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0195] At 1605, the method may include generating a signal in accordance with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0196] At 1610, the method may include flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0197] At 1615, the method may include flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first end value of the signal at the first segment being different from the previous end value of the signal at the previous segment. The operations of 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0198] At 1620, the method may include appending, in accordance with an OFDM communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, where, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of  the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme. The operations of 1620 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0199] At 1625, the method may include transmitting the signal based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment. The operations of 1625 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0200] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports flipped Manchester coding for cyclic prefix handling in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a UE or a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9 or a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 10 through 12. In some examples, a UE or a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE or the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE or the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0201] At 1705, the method may include generating a signal in accordance with a Manchester coding scheme, where the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and where a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0202] At 1710, the method may include flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0203] At 1715, the method may include flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based on the first end value of the signal at the first segment being different from a subsequent end value of a subsequent segment. The operations of 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0204] At 1720, the method may include appending, in accordance with an OFDM communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, where, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme. The operations of 1720 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0205] At 1725, the method may include transmitting the signal based on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment. The operations of 1725 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.

[0206] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0207] Aspect 1: A method for wireless communications, comprising: obtaining a signal that is associated with a Manchester coding scheme, wherein the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and wherein a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, at an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value; flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal in the first segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based at least in part on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments; and processing the signal based at least in part on flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal.

[0208] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein flipping the first end value of the signal in the first segment comprises: flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first end value of the signal in the first segment having a same value as a previous adjacent chip value of the signal in the first segment.

[0209] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, further comprising: flipping the first start value of the signal in the first segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first start value of the signal in the first segment being the same as a subsequent adjacent value of the signal in the first segment.

[0210] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein flipping the first end value of the signal at the first segment comprises: flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first start value of the signal at the first segment being the same as the first end value of the signal at the first segment.

[0211] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein flipping the first end value of the signal in the first segment comprises: flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first end value of the signal at the first segment being the same as a previous end value of the signal at a previous segment.

[0212] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein flipping the first end value of the signal at the first segment comprises: flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first end value of the signal at the first segment being the same as a subsequent end value of a subsequent segment.

[0213] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein flipping the first start value of the signal at the first segment comprises: flipping the first start value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first start value of the signal at  the first segment being the same as a subsequent adjacent value of the signal in the first segment.

[0214] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein flipping the first start value of the signal at the first segment comprises: flipping the first start value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value, wherein the first start value is flipped for a single chip duration.

[0215] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein flipping the first start value of the signal at the first segment comprises: flipping the first start value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first start value of the signal at the first segment being the same as the first end value of the signal at the first segment.

[0216] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, further comprising: flipping the first start value of the signal in a subsequent segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on an end chip value of the signal at a previous segment having a same chip value as the first start value of the signal at the first segment and having the same chip value as a chip that is subsequent to a first start value of the signal at the subsequent segment.

[0217] Aspect 11: A method for wireless communications, comprising: generating a signal in accordance with a Manchester coding scheme, wherein the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and wherein a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value; flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based at least in part on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments; appending, in accordance with an OFDM communication protocol, the cyclic prefix to the initial  portion of the first segment, wherein, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme; and transmitting the signal based at least in part on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment.

[0218] Aspect 12: The method of aspect 11, wherein flipping the first end value of the signal at the first segment comprises: flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first start value of the signal at the first segment being different from the first end value of the signal at the first segment.

[0219] Aspect 13: The method of any of aspects 11 through 12, wherein flipping the first end value of the signal at the first segment comprises: flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first end value of the signal at the first segment being different from the previous end value of the signal at the previous segment.

[0220] Aspect 14: The method of any of aspects 11 through 13, wherein flipping the first end value of the signal at the first segment comprises: flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first end value of the signal at the first segment being different from a subsequent end value of a subsequent segment.

[0221] Aspect 15: The method of any of aspects 11 through 14, wherein flipping the first end value of the signal at the first segment comprises: flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value, wherein the first end value of the signal in the first segment has a same chip value as a preceding chip value of the signal in the first segment.

[0222] Aspect 16: The method of any of aspects 11 through 15, wherein flipping the first end value of the signal at the first segment comprises: flipping the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value so that the first end value of the signal at the first segment  and the first start value of the signal at the first segment both comprise same low or high values of the signal.

[0223] Aspect 17: The method of any of aspects 11 through 16, wherein flipping the first start value of the signal at the first segment comprises: flipping the first start value of the signal from the first chip value to the second chip value or the second chip value to the first chip value based at least in part on the first start value of the signal at the first segment being different from the first end value of the signal at the first segment.

[0224] Aspect 18: The method of any of aspects 11 through 17, wherein appending the cyclic prefix to the initial portion of the first segment comprises: flipping a second start value of the signal in a subsequent segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value; decreasing a chip duration for the signal in the first segment; and appending the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, wherein, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the previous end value of the signal at the previous segment based at least in part on flipping the second start value.

[0225] Aspect 19: An apparatus for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to perform a method of any of aspects 1 through 10.

[0226] Aspect 20: An apparatus for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 10.

[0227] Aspect 21: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to perform a method of any of aspects 1 through 10.

[0228] Aspect 22: An apparatus for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to perform a method of any of aspects 11 through 18.

[0229] Aspect 23: An apparatus for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 11 through 18.

[0230] Aspect 24: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to perform a method of any of aspects 11 through 18.

[0231] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0232] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (e.g., Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0233] For example, a wireless network, for example a wireless local area network (WLAN) , such as a Wi-Fi (e.g., IEEE 802.11) network may include an access point (AP) that may communicate with one or more wireless or mobile devices. The AP may be coupled to a network, such as the Internet, and may enable a mobile device to communicate via the network (or communicate with other devices coupled to the access point) . A wireless device may communicate with a network device bi-directionally. For example, in a WLAN, a device may communicate with an associated AP via downlink (e.g., the communication link from the AP to the device) and uplink (e.g., the communication link from the device to the AP) . A wireless personal area network (PAN) , which may include a Bluetooth connection, may provide for short range wireless connections between two or more paired wireless devices. For example, wireless devices such as cellular phones may utilize wireless PAN communications to  exchange information such as audio signals with wireless headsets. Components within a wireless communication system may be coupled (for example, operatively, communicatively, functionally, electronically, and / or electrically) to each other.

[0234] 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.

[0235] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a GPU, a neural processing unit (NPU) , 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) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0236] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, or both. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of 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, 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.

[0237] 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 location 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, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, phase change 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. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0238] 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” ) 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. ” As used herein, the term “and / or, ” when used in a list of two or more items, means that any one of the listed items can be employed by itself, or any combination of two or more of the listed items can be employed. For example, if a composition is described as containing components A, B, and / or C, the composition can contain A alone; B alone; C alone; A and B in combination; A and C in combination; B and C in combination; or A, B, and C in combination.

[0239] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0240] The term “determine” or “determining” or “identify” or “identifying” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” or “identifying” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” or “identifying” can include receiving (such as receiving information or signaling, e.g., receiving information or signaling for determining, receiving information or signaling for identifying) , accessing (such as accessing data in  a memory, or accessing information) and the like. Also, “determining” or “identifying” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing and other such similar actions.

[0241] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0242] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0243] 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.An apparatus, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:obtain a signal that is associated with a Manchester coding scheme, wherein the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and wherein a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, at an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value;flip the first start value of the signal or the first end value of the signal in the first segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based at least in part on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments; andprocess the signal based at least in part on flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal.2.The apparatus of claim 1, wherein, to flip the first end value of the signal in the first segment, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first end value of the signal in the first segment having a same value as a previous adjacent chip value of the signal in the first segment.3.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the apparatus to:flip the first start value of the signal in the first segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first start value of the signal in the first segment being the same as a subsequent adjacent value of the signal in the first segment.4.The apparatus of claim 1, wherein, to flip the first end value of the signal at the first segment, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first start value of the signal at the first segment being the same as the first end value of the signal at the first segment.5.The apparatus of claim 1, wherein, to flip the first end value of the signal in the first segment, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first end value of the signal at the first segment being the same as a previous end value of the signal at a previous segment.6.The apparatus of claim 1, wherein, to flip the first end value of the signal at the first segment, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first end value of the signal at the first segment being the same as a subsequent end value of a subsequent segment.7.The apparatus of claim 1, wherein, to flip the first start value of the signal at the first segment, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:flip the first start value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first start value of the signal at the first segment being the same as a subsequent adjacent value of the signal in the first segment.8.The apparatus of claim 7, wherein, to flip the first start value of the signal at the first segment, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:flip the first start value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value, wherein the first start value is flipped for a single chip duration.9.The apparatus of claim 1, wherein, to flip the first start value of the signal at the first segment, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:flip the first start value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first start value of the signal at the first segment being the same as the first end value of the signal at the first segment.10.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the apparatus to:flip the first start value of the signal in a subsequent segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on an end chip value of the signal at a previous segment having a same chip value as the first start value of the signal at the first segment and having the same chip value as a chip that is subsequent to a first start value of the signal at the subsequent segment.11.An apparatus, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:generate a signal in accordance with a Manchester coding scheme, wherein the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and wherein a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value;flip the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based at least in part on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments;append, in accordance with an orthogonal frequency division multiplexing communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, wherein, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme; andtransmit the signal based at least in part on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment.12.The apparatus of claim 11, wherein, to flip the first end value of the signal at the first segment, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first start value of the signal at the first segment being different from the first end value of the signal at the first segment.13.The apparatus of claim 11, wherein, to flip the first end value of the signal at the first segment, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first end value of the signal at the first segment being different from the previous end value of the signal at the previous segment.14.The apparatus of claim 11, wherein, to flip the first end value of the signal at the first segment, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on the first end value of the signal at the first segment being different from a subsequent end value of a subsequent segment.15.The apparatus of claim 11, wherein, to flip the first end value of the signal at the first segment, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value, wherein the first end value of the signal in the first segment has a same chip value as a preceding chip value of the signal in the first segment.16.The apparatus of claim 11, wherein, to flip the first end value of the signal at the first segment, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:flip the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value so that the first end value of the signal at the first segment and the first start value of the signal at the first segment both comprise same low or high values of the signal.17.The apparatus of claim 11, wherein, to flip the first start value of the signal at the first segment, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:flip the first start value of the signal from the first chip value to the second chip value or the second chip value to the first chip value based at least in part on the first start value of the signal at the first segment being different from the first end value of the signal at the first segment.18.The apparatus of claim 11, wherein, to append the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:flip a second start value of the signal in a subsequent segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value;decrease a chip duration for the signal in the first segment; andappend the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, wherein, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the previous end value of the signal at the previous segment based at least in part on flipping the second start value.19.A method for wireless communications, comprising:obtaining a signal that is associated with a Manchester coding scheme, wherein the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and wherein a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, at an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value;flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal in the first segment from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based at least in part on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments; andprocessing the signal based at least in part on flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal.20.A method for wireless communications, comprising:generating a signal in accordance with a Manchester coding scheme, wherein the signal alternates between a first chip value and a second chip value during a first segment associated with one or more bits of data, and wherein a first start value of the signal at the first segment and a first end value of the signal at the first segment, before insertion of a cyclic prefix to an initial portion of the first segment, are one of the first chip value or the second chip value;flipping the first start value of the signal or the first end value of the signal from the first chip value to the second chip value or from the second chip value to the first chip value based at least in part on a comparison of the first start value of the signal to the first end value of the signal at the first segment, or based at least in part on a comparison of the first start value or the first end value of the signal to respective start and end values of one or more neighboring segments;appending, in accordance with an orthogonal frequency division multiplexing communication protocol, the cyclic prefix to the initial portion of the first segment, wherein, after insertion of the cyclic prefix, the first start value of the signal at the first segment is the same as the initial portion of the first segment or a previous end value of the signal at a previous segment in accordance with the Manchester coding scheme; andtransmitting the signal based at least in part on the first start value of the signal at the first segment being the same as the initial portion of the first segment or the previous end value of the signal at the previous segment.

Citation Information

Patent Citations

  • Method, position indicator and sensor controller

    CN113311949A

  • Method and apparatus for the modulation of spread spectrum radio signals

    US5157686A

  • Wireless power transfer

    WO2023104456A1