Backscattering device feedback for unicast and multicast forward link transmissions

By employing feedback strategies for unicast and multicast transmissions in A-IoT devices, the issue of CRC-induced collisions and resource wastage is mitigated, improving network efficiency and power conservation.

WO2025208619A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09QUALCOMM INC +4
View PDF 0 Cites 1 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/086240
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-05
Publication Date
2025-10-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Ambient Internet of Things (IoT) devices face challenges in providing accurate acknowledgment feedback for unicast and multicast forward link transmissions due to CRC failures, leading to unnecessary retransmissions and resource wastage, especially when device IDs are implicitly indicated via CRC masks, causing collisions and network congestion.

Method used

Implementing feedback strategies for unicast and multicast transmissions where A-IoT devices send ACK or NACK based on successful decoding of FL control and data portions, using separate frequency resources or individual resource pools to avoid collisions, thereby reducing network congestion and conserving power.

Benefits of technology

The proposed strategies effectively reduce unnecessary retransmissions, conserve power, and optimize resource usage by avoiding collisions in acknowledgment feedback, enhancing network efficiency and reducing power consumption.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024086240_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024086240_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for providing feedback from a backscatter device, such as an ambient internet of things (IoT) device, based on a forward link transmission. In one example, a method of wireless communications by an ambient internet of things (IoT) apparatus, includes receiving a multicast forward link communication comprising one or more cyclic redundancy check (CRC) bits associated with a transport block portion of the multicast forward link communication; and performing one of sending a negative acknowledgement, or not sending an acknowledgement, via a backward link in response to determining whether each of one or more check values determined based on the multicast forward link communication matches a corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

BACKSCATTERING DEVICE FEEDBACK FOR UNICAST AND MULTICAST FORWARD LINK TRANSMISSIONS

[0001] INTRODUCTION

[0002] Field of the Disclosure

[0003] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for providing acknowledgment feedback from backscattering devices for unicast and multicast forward link transmissions.

[0004] Description of Related Art

[0005] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0006] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0007] One aspect provides a method of wireless communications by an ambient internet of things (IoT) apparatus. The method includes receiving a unicast forward link  communication comprising one or more cyclic redundancy check (CRC) bits associated with at least one of a control portion of the unicast forward link communication or a data portion of the unicast forward link communication; and performing one of sending a positive acknowledgement, or not sending an acknowledgement, via a backward link in response to determining whether each of one or more check values determined based on the unicast forward link communication matches a corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.

[0008] Another aspect provides a method of wireless communications by an ambient IoT apparatus. The method includes receiving a multicast forward link communication comprising one or more CRC bits associated with a transport block portion of the multicast forward link communication; and performing one of sending a negative acknowledgement, or not sending an acknowledgement, via a backward link in response to determining whether each of one or more check values determined based on the multicast forward link communication matches a corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.

[0009] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an  apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks. An apparatus may comprise one or more memories; and one or more processors configured to cause the apparatus to perform any portion of any method described herein. In some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software.

[0010] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0011] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0012] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0013] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0014] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment (UE) .

[0015] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0016] FIG. 5A depicts an example backscattering wireless communications device.

[0017] FIG. 5B depicts an example frame structure for forward link and backward link communications using backscattering devices.

[0018] FIGS. 6A-6E depict example deployment scenarios for a backscattering wireless communications device.

[0019] FIGS. 7A and 7B depict example communications between a reader device and a backscattering device in unicast feedback scenarios.

[0020] FIGS. 8A and 8B depict different frame structures for providing error correcting codes for multicast transmissions to multiple forward link target devices, such as multiple backscattering devices.

[0021] FIGS. 9A and 9B depict example communications between a reader device and a backscattering device in multicast feedback scenarios

[0022] FIG. 10 depicts example aspects for indicating feedback resources in forward link control data.

[0023] FIG. 11 depicts a method for wireless communications.

[0024] FIG. 12 depicts another method for wireless communications.

[0025] FIG. 13 depicts aspects of an example communications device.

[0026] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0027] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for providing acknowledgment feedback from backscattering devices for unicast and multicast forward link transmissions.

[0028] Backscattering devices, such as ambient Internet-of-Things (A-IoT) devices, typically have low complexity designs configured to use low power for communicating (e.g., transmitting and / or receiving) wireless signals. For example, A-IoT devices may generally have limited energy storage capabilities, such as limited storage batteries or a capacitor or other short-term energy storage device. In some cases, A-IoT devices rely on energy harvesting from one or more external sources, such as: solar energy, thermal energy, kinetic energy, radio frequency (RF) energy, electromagnetic radiation (EMR) , other types of ambient energy, and the like. For example, an A-IoT device may include one or more components that allow the A-IoT device to harvest energy, such as solar cells, RF power converters, and the like. Example A-IoT devices include tags, such as radio frequency identification (RFID) tags, passive UEs, backscattering UEs, and the like.

[0029] An A-IoT device may not include active RF components, and instead may use passive radio equipment (e.g., a backscatter-type radio) for communicating. For example, A-IoT devices are generally capable of asynchronous communication and may not have a power amplifier or a low-noise amplifier. A-IoT devices may generally utilize a light protocol stack.

[0030] In certain aspects, an A-IoT device, using passive radio equipment, is configured to modulate and reflect incident RF signals (e.g., a carrier wave (CW) ) . For example, another device (e.g., UE, BS, etc. ) may transmit a CW in the direction of the A-IoT device, and the A-IoT device, using the passive radio equipment, modulates and reflects the CW to communicate data.

[0031] A-IoT devices may be classified in various ways based on their capabilities. In one example, three A-IoT device types 1, 2a, and 2b may be considered.

[0032] A-IoT devices of type 1 backscatter based on energy storage and energy harvester. Harvested energy can be stored in the device and used later to power up, for example, an integrated circuit. Type 1 A-IoT devices may use RF envelope-based detection for downlink (DL) reception and backscatter for uplink (UL) transmission. In some examples, peak power consumption of a type 1 A-IoT device may be around 1uW.

[0033] A-IoT devices of type 2a backscatter with energy storage and energy harvester. Harvested energy can be stored in type 2a A-IoT devices and used later to power up, for example, an integrated circuit. Type 2a A-IoT devices may use RF envelope-based detection for DL reception and backscatter for UL transmission. Additionally, type 2a A-IoT devices may use receiver and transmitter amplification to improve sensitivity. In some examples, peak power consumption of a type 2a A-IoT device may be in the range of 100-200uW.

[0034] A-IoT device of type 2b actively generate a carrier signal with energy storage. Harvested energy can be stored in type 2b A-IoT devices and used later to power up, for example, an integrated circuit or power active RF component. In some cases, either an RFED based receiver chain or a mixer-based approach (IF or DC) with I / Q may be implemented in a type 2b A-IoT device, where the latter approach may provide better sensitivity, but may also require higher power consumption. In some example, peak power consumption of a type 2b A-IoT device may be in the range of 100-200uW.

[0035] Generally, A-IoT communications may include a forward link (FL) from a reader (e.g., network entity or UE) to an A-IoT device and backward link (BL) from the A-IoT device to the reader.

[0036] The FL may include a carrier wave (CW) for energy harvesting or backscattering, a synchronization signal, a FL control portion (e.g., FL control data) , and a FL data portion (e.g., FL payload data) . In some aspects, the FL control portion can implicitly (e.g., via more cyclic redundancy check (CRC) masking) or explicitly indicate one or more target A-IoT device (s) of the FL transmission.

[0037] The BL may include a random access signal, a preamble for channel estimation and timing synchronization, and a BL control portion (e.g., BL control data) , where BL control data may acknowledge the FL control portion and / or data portion.

[0038] Besides basic unicast control data, the FL control data may include common information for all types of devices, or a composite information from different types of devices. In aspect described herein, both unicast and multicast control data will be considered for A-IoT communications.

[0039] As above, FL control data may carry the ID (s) of the target A-IoT device (s) of the FL transmission, and thus an A-IoT device firstly decodes FL control data when receiving a FL transmission. However, a technical problem exists in that when FL control data and payload data are mapped to the same physical channel with a single CRC, a target (intended) A-IoT device cannot know whether the FL transmission is sent to itself when a CRC check fails. If any receiving A-IoT device is required to transmit a negative acknowledgement (NACK) to a reader to request retransmission in the case of a CRC failure, then it is possible that a NACK from an unintended A-IoT receiving device may collide or otherwise clash with a positive acknowledgement (ACK) from the target A-IoT device (s) , resulting in unnecessary FL retransmission. Such unnecessary FL retransmissions waste power, time and frequency resources, and network overhead, to name just a few issues. The same issue may be observed when separate CRC are used for FL control data and payload data. In particular, the CRC failure rate may be high for FL control data when smaller CRC lengths are used, such as single bit CRCs used in power-sensitive A-IoT communications.

[0040] Further, when a device ID is not explicitly included in FL data, but implicitly indicated via, for example, a CRC mask, an unintended A-IoT receiving device may nevertheless pass a CRC check for FL control data, and send an unwanted NACK when a CRC check for the FL payload data fails. This leads to the same retransmission issues described above.

[0041] These technical problems are even more complicated in multicast scenarios because multiple A-IoT devices need to report feedback to a reader to acknowledge FL transmissions. Thus, if an ACK is sent by some A-IoT devices and a NACK by others, then NACK and ACK transmission by different devices may collide and can cause the reader to not receive, or receive incorrect, feedback.

[0042] Aspects described herein overcome the aforementioned problems by providing feedback strategies for unicast and multicast FL transmission to A-IoT devices. Such strategies, as described in further detail below, beneficially avoid the collision  problems described above, and further provide opportunities to avoid transmitting feedback that could possibly collide when it is not needed. Collision avoidance as well as transmission avoidance engender beneficial technical effects, including reduced network congestion, save power at both the network and A-IoT device ends, and enable more time and frequency resources to be dedicated to data transmission among network participants.

[0043] In particular, in some aspects described further herein, for unicast FL transmissions, when a device ID is implicitly indicated, an A-IoT device responds to the FL transmission based on the following options: (1) sending only ACK feedback for the FL control portion and data portion when successfully decoding the FL; or (2) sending ACK or NACK feedback on separate frequency resources via different frequency shifts.

[0044] In some aspects described further herein, for multicast FL transmissions, ACK or NACK feedback for multicast can be sent based on the following options: (1) when the FL transmission includes a single transport block (TB) having multiple MAC subPDUs each associated with different A-IoT devices, an A-IoT device transmits only NACK feedback on the same resource if the FL data portion decoding fails; or (2) when the FL transmission includes multiple TBs, each TB associated with a different A-IoT device and having a separate CRC, an A-IoT device transmits ACK or NACK feedback using individual resource from a resource pool configured by FL control data and different A-IoT devices will use different resources for the ACK or NACK feedback transmissions.

[0045] Introduction to Wireless Communications Networks

[0046] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0047] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0048] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless  communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) , such as satellite 140 and / or aerial or spaceborne platform (s) , which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs.

[0049] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 and 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links.

[0050] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on (AON) devices, edge processing devices, data centers, or other similar devices. UEs 104 may also be referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0051] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. The communications links 120 between BSs 102 and UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. The communications links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0052] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0053] Generally, a cell may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communication network. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0054] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , one or more radio units (RUs) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. More generally, a base station (e.g., BS 102) may include components that  are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as a disaggregated radio access network architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated base station architecture.

[0055] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, and / or 5G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0056] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24,250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24,250 MHz –52,600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52,600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0057] The communications links 120 between BSs 102 and, for example, UEs 104, may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, and / or other MHz) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0058] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., 180 in FIG. 1) may utilize beamforming 182 with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182’ . UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182” . UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182” . BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182’ . BS 180 and UE 104 may then perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0059] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0060] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0061] EPC 160 may include various functional components, including: a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service  Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172, such as in the depicted example. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0062] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166, which itself is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0063] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0064] 5GC 190 may include various functional components, including: an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0065] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0066] Internet protocol (IP) packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197, and which provides UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0067] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station,  an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, to name a few examples.

[0068] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0069] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communications interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0070] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane  functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network control and signaling.

[0071] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0072] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0073] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For  virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0074] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0075] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0076] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0077] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 318, 320, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively 334) , transceivers 332a-t (collectively 332) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 314) . For example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications. Note that the BS 102 may have a disaggregated architecture as described herein with respect to FIG. 2.

[0078] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, 370, and 380) , antennas 352a-r (collectively 352) , transceivers 354a-r (collectively 354) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., retrieved from data source 362) and wireless reception of data (e.g., provided to data sink 360) . UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0079] In regards to an example downlink transmission, BS 102 includes a transmit processor 320 that may receive data from a data source 312 and control information from a controller / processor 340. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0080] Transmit processor 320 may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. Transmit processor 320 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , and channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0081] Transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 330 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the modulators (MODs) in transceivers 332a-332t. Each modulator in transceivers 332a- 332t may process a respective output symbol stream to obtain an output sample stream. Each modulator may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Downlink signals from the modulators in transceivers 332a-332t may be transmitted via the antennas 334a-334t, respectively.

[0082] In order to receive the downlink transmission, UE 104 includes antennas 352a-352r that may receive the downlink signals from the BS 102 and may provide received signals to the demodulators (DEMODs) in transceivers 354a-354r, respectively. Each demodulator in transceivers 354a-354r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each demodulator may further process the input samples to obtain received symbols.

[0083] RX MIMO detector 356 may obtain received symbols from all the demodulators in transceivers 354a-354r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. Receive processor 358 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 104 to a data sink 360, and provide decoded control information to a controller / processor 380.

[0084] In regards to an example uplink transmission, UE 104 further includes a transmit processor 364 that may receive and process data (e.g., for the PUSCH) from a data source 362 and control information (e.g., for the physical uplink control channel (PUCCH) ) from the controller / processor 380. Transmit processor 364 may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for the sounding reference signal (SRS) ) . The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by a TX MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0085] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a RX MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 314 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0086] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0087] Scheduler 344 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0088] In various aspects, BS 102 may be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 312, scheduler 344, memory 342, transmit processor 320, controller / processor 340, TX MIMO processor 330, transceivers 332a-t, antenna 334a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 334a-t, transceivers 332a-t, RX MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0089] In various aspects, UE 104 may likewise be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 362, memory 382, transmit processor 364, controller / processor 380, TX MIMO processor 366, transceivers 354a-t, antenna 352a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 352a-t, transceivers 354a-t, RX MIMO detector 356, controller / processor 380, receive processor 358, memory 382, and / or other aspects described herein.

[0090] In some aspects, a processor may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0091] In various aspects, artificial intelligence (AI) processors 318 and 370 may perform AI processing for BS 102 and / or UE 104, respectively. The AI processor 318 may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. The AI processor 370 may likewise include AI accelerator hardware or circuitry. As an example, the AI processor 370 may perform AI- based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, the AI processor 318 may process feedback from the UE 104 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. The AI processor 318 may decode compressed CSF from the UE 104, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor 318 may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0092] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0093] In particular, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0094] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. Each subcarrier may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0095] A wireless communications frame structure may be frequency division duplex (FDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL. Wireless communications frame structures may also be time division duplex (TDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL.

[0096] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally  sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0097] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology, which may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration as further described herein. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, the extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, e.g., numerology 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 6. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0098] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0099] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include demodulation RS (DMRS) and / or channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and / or phase tracking RS (PT-RS) .

[0100] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0101] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0102] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0103] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0104] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as R for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0105] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0106] Aspects Related to Backscattering Devices

[0107] FIG. 5A depicts an example backscattering wireless communications device 506. The backscattering wireless communications device 506 may be, for example, an A-IoT device, such as a backscattering UE (e.g., similar to UE 104 of FIG. 1) .

[0108] As shown, backscattering wireless communications device 506 includes an antenna 552, an energy harvesting (EH) circuit 554, a microcontroller 556, a switch 558, and impedance circuits 560. In other aspects, backscattering wireless communications device 506 may include additional components (e.g., a battery or capacitor) , or fewer components (e.g., removal of EH circuit 554) .

[0109] Antenna 552 may be similar to antenna 352a of FIG. 3. Antenna 552 is coupled to EH circuit 554. EH circuit 554 may include one or more power converters and / or the like for receiving (e.g., RF) energy and converting it into usable energy for backscattering wireless communications device 506. EH circuit 554 is further coupled to microcontroller 556. In other aspects, microcontroller 556 may be directly coupled to antenna 552.

[0110] Microcontroller 556 is coupled to switch 558 and configured to control switch 558 to selectively couple impedance circuits 560 to the circuit including antenna 552. Impedance circuits 560 may be any components that provide impedance.

[0111] FIG. 5A further depicts a wireless communications device 501, such as a UE (e.g., UE 104 of FIG. 1) , network entity (e.g., BS 102 of FIG. 1) , or the like. Wireless communications device 501 further includes antennas 534a and 534b, which may be similar to antennas 334a and 334b of FIG. 3.

[0112] In certain aspects, wireless communications device 501 is configured to transmit a carrier wave from antenna 534a. A carrier wave is a waveform (e.g., sinusoidal  waveform) that can be modulated with data (e.g., an information-bearing signal) to generate a modulated signal that conveys the data.

[0113] In certain aspects, backscattering wireless communications device 506 is configured to receive the carrier wave, transmitted by wireless communications device 501, at antenna 552. Backscattering wireless communications device 506 modulates the carrier wave by switching the switch 558 to vary the impedance coupled to the antenna 552. In particular, the switch 558 varies the impedance by switching a number or size of impedance circuits 560 coupled to antenna 552. Varying the impedance coupled to the antenna 552 varies an amplitude and / or phase of the carrier wave. For example, when the antenna 552 is coupled to a high impedance, the mismatch between the antenna and load impedance reflects all the power received on antenna 552 back. When the antenna 552 is coupled to an impedance matched to an impedance of the antenna, the match between the antenna and load impedances causes the power to be absorbed at backscattering wireless communications device 506 and little power is reflected on antenna 552. Therefore, switching between a high impedance and matched impedance modulates an amplitude of the carrier wave reflected. The frequency of switching between the impedances may be associated with a data rate of communicating data.

[0114] Accordingly, the microcontroller 556 controls the switch 558 to modulate the carrier wave with data, to generate a modulated backscattered signal. For example, microcontroller 556 controls the switch 558 to perform amplitude-shift keying (ASK) modulation to vary the amplitude of the carrier wave and / or phase-shift keying (PSK) modulation to vary the phase of the carrier wave. Backscattering wireless communications device 506 transmits (e.g., reflects) the modulated backscattered signal via antenna 552 in this example.

[0115] In certain aspects, wireless communications device 501 is configured to receive the modulated backscattered signal on antenna 534b. The wireless communications device 501 may process the modulated backscattered signal to decode the data transmitted by backscattering wireless communications device 506.

[0116] FIG. 5B depicts an example frame structure for forward link and backward link communications using backscattering devices, such as backscattering device 506 of FIG. 5A and other A-IoT devices.

[0117] In this example, forward link (FL) 510 includes a carrier wave portion for energy harvesting 512, a FL synchronization portion, a wake-up signal portion 516, and a FL control data and payload data portion 518. As above, in some cases, the FL control data will explicitly include one or more device ID (s) for one or more target backscattering device (s) intended to receive the FL payload data. In other examples, the FL control data may implicitly indicate the one or more target backscattering device (s) , such as by CRC masking.

[0118] Further in this example, backward link (BL) 520 includes a BL preamble portion 522 (e.g., for channel estimation and timing synchronization) , BL control data and payload data portion 524 (e.g., including an acknowledgement of the control data and / or payload data) , and BL scheduling request 526. The BL 520 is supported by a carrier wave for backscattering 528 in this example.

[0119] Note that FIG. 5B is just one example of a frame structure for FL and BL transmissions, and many others are possible.

[0120] FIGS. 6A-6E depict example deployment scenarios for a backscattering wireless communications device, such as an A-IoT device.

[0121] FIG. 6A depicts a monostatic deployment scenario, whereby backscattering wireless communications device 606 (e.g., backscattering wireless communications device 506 of FIG. 5A) is configured to receive a carrier wave from and reflect a modulated backscattered signal to the same wireless communications device 601 (e.g., UE 104 or BS 102 of FIG. 1, wireless communications device 501 of FIG. 5A) . For example, wireless communications device 601 may be capable of full duplex communications. As shown, wireless communications device 601 transmits a signal to backscattering wireless communications device 606 that serves as both a carrier wave (CW) and a forward link (FL) signal that carries control signaling. Backscattering wireless communications device 606 modulates and reflects the signal as a backscatter link (BL) signal that carries data. In certain aspects, the CW and FL signals may be sent separately.

[0122] FIGS. 6B-6E depict different bi-static deployment scenarios, whereby backscattering wireless communications device 606 is configured to receive a carrier wave from one device and reflect a modulated backscattered signal to a different device, such as for half-duplex communications.

[0123] FIG. 6B illustrates a scenario whereby backscattering wireless communications device 606 is configured to receive a signal that serves as both a CW and FL signal from BS 602 (e.g., BS 102 of FIG. 1) . Backscattering wireless communications device 606 modulates and reflects the signal as a BL signal that carries data to UE 604 (e.g., UE 104 of FIG. 1) . In certain aspects, the CW and FL signals may be sent separately.

[0124] FIG. 6C illustrates a scenario whereby backscattering wireless communications device 606 is configured to receive a signal that serves as both a CW and FL signal from UE 604. Backscattering wireless communications device 606 modulates and reflects the signal as a BL signal that carries data to BS 602. In certain aspects, the CW and FL signals may be sent separately.

[0125] FIG. 6D illustrates a scenario whereby backscattering wireless communications device 606 is configured to receive a CW from BS 602. Backscattering wireless communications device 606 modulates and reflects the CW signal as a BL signal that carries data to UE 604. Backscattering wireless communications device 606 further receives an FL signal from UE 604.

[0126] FIG. 6E illustrates a scenario whereby backscattering wireless communications device 606 is configured to receive a CW from UE 604. Backscattering wireless communications device 606 modulates and reflects the CW signal as a BL signal that carries data to BS 602. Backscattering wireless communications device 606 further receives an FL signal from BS 602.

[0127] Aspects Related To Providing Acknowledgment Feedback from Backscattering Devices for Unicast Forward Link Transmissions

[0128] A unicast forward link (FL) transmission is generally a transmission intended for a single target device, such as a backscattering device (e.g., an A-IoT device) . The FL transmission may include error correcting codes (e.g., CRC bit (s) ) in order that the FL target device can determine successful decoding of the FL transmission and provide appropriate feedback, such as a positive acknowledgment (ACK) or negative acknowledgment (NACK) , via a backward link (BL) transmission. The feedback provides the BL target device (e.g., a network entity, UE, reader device, etc. ) with an indication of whether a retransmission is necessary.

[0129] In various aspects, the FL transmission may include a single error correcting code (e.g., CRC bit (s) ) for the FL control portion (e.g., FL control data) and the FL data portion (e.g., FL payload data) of the FL transmission, or separate error correcting codes for the FL control portion and the FL data portion. This distinction can be used by the FL target device as an implicit indication of how to provide feedback to the BL target device (e.g., a reader device) .

[0130] For example, for a unicast FL transmission wherein a device ID of the FL target device is implicitly indicated, e.g., through CRC masking, the FL target device responds may be configured to respond according to the options in Table 1, below.

[0131] Table 1: Unicast Feedback Options with Device ID Implicitly Indicated

[0132] As indicated in Table 1, Option 1 for both CRC scenarios (single or separate CRCs for FL control portion and the FL data portion) is for the target device to only provide a positive acknowledgement (ACK) for successfully decoded FL transmissions. Thus, in the case of a single CRC for the FL control portion and the FL data portion, an ACK is sent if that CRC is successful, and in the case of separate CRCs or the FL control portion and the FL data portion, an ACK is sent if both CRCs are successful. Notably, for Option 1, the target device does not transmit (DTX) feedback in the case of a CRC failure,  whether it’s for a single or separate CRC scenario. Option 1 thus has the benefit of saving target device power by avoiding transmission when the FL is not successfully decoded. Further, avoiding transmission when the FL is not successfully decoded eliminates the possibility of an unintended (e.g., non-target) device receiving the FL transmission and sending a negative acknowledgment (e.g., NACK) via a BL transmission that may collide or otherwise interfere with a BL transmission from the target device. For example, if a NACK from an unintended device interferes with an ACK from the target device, then the sending device may unnecessarily resend the FL transmission, thereby wasting power and network resources.

[0133] Option 2 for both CRC scenarios (single or separate CRCs for FL control portion and the FL data portion) is for the target device to provide a positive acknowledgement (ACK) for successfully decoded FL transmissions, and a negative acknowledgement (NACK) for a CRC failure and the ACK and NACK are transmitted on separate frequency resources via different frequency shifts. Thus, in the case of a single CRC for the FL control portion and the FL data portion, an ACK is sent if that CRC is successful, and in the case of separate CRCs or the FL control portion and the FL data portion, an ACK is sent if both CRCs are successful. However, in the case of a CRC failure for the single CRC scenario or a CRC failure for the FL data portion for the separate CRC scenario, a NACK is sent as BL feedback (rather than DTX in Option 1) . In the case of a CRC failure for the FL control portion for the separate CRC scenario, the target device does not transmit (DTX) feedback (as in Option 1) .

[0134] In Option 2, the feedback may be sent on separate frequency resources based on feedback type. For example, a first frequency shift may be used for positive acknowledgements and a second frequency shift may be used for negative acknowledgements. FIG. 10 depicts an example of using different frequency shifts for different feedback types (e.g., ACK or NACK) .

[0135] Option 2 thus maintains the benefits of saving target device power by avoiding transmission when the FL control portion is not successfully decoded. Option 2 is also beneficial when separate CRCs are used for FL control and data portions so that the sending device can determine which CRC failed and thereby determine, for example, a change in data rate. For example, if the CRC for the FL data portion fails, the sending device may resend the FL data portion at a lower data rate. Finally, because different  frequency resources may be used for different types of feedback (e.g., ACK versus NACK) , collisions are avoided.

[0136] FIGS. 7A and 7B depict example communications between a reader device 702 (e.g., a UE or BS) and a backscattering device 704 (e.g., an A-IoT device) in unicast feedback scenarios, consistent with Table 1.

[0137] In particular, FIG. 7A depicts a unicast scenario in which a single CRC code is used for FL control and data portions according to Options 1 and 2 of Table 1, above.

[0138] At 706, reader device 702 sends a unicast FL transmission comprising a single CRC code (e.g., CRC bit (s) ) for FL control and data portions to backscattering device 704. Note that in other aspects, other types of error correcting codes may be used instead of CRC.

[0139] At 708, backscattering device 704 performs a CRC on the single CRC code. If the CRC is successful, then according to Table 1, Options 1 and 2, backscattering device 704 sends a positive acknowledgement (ACK) to reader 702 in BL transmission at 710.

[0140] If the CRC is not successful at 708, then according to Table 1, Option 1, backscattering device 704 transmits no feedback (e.g., DTX 711) . Alternatively, according to Table 1, Option 2, backscattering device 704 may send a negative acknowledgement (NACK) to reader 702 in BL transmission 712.

[0141] FIG. 7B depicts a unicast scenario in which a separate CRC codes are used for FL control and data portions according to Options 1 and 2 of Table 1, above.

[0142] At 752, reader device 702 sends a unicast FL transmission comprising a separate CRC code (e.g., CRC bit (s) ) for FL control and data portions to backscattering device 704.

[0143] At 754, backscattering device 704 performs a CRC on the FL control portion code. If the CRC for the FL control portion fails, then according to Table 1, Options 1 and 2, backscattering device 704 does not transmit any feedback.

[0144] At 756, backscattering device 704 performs a CRC on the FL data portion code.

[0145] If the CRCs at 754 and 756 are both successful, then according to Table 1, Options 1 and 2, backscattering device 704 sends a positive acknowledgement (ACK) to reader 702 in a backward link transmission at 758.

[0146] If the CRC for the FL data portion fails, then according to Table 1, Option 2, backscattering device 704 sends a negative acknowledgement (NACK) to reader 702 in backward link transmission at 760. In some aspects, the ACK backward link transmission at 758 and the optional NACK backward link transmission 760 may utilize separate frequency resources via different frequency shifts, such as in the example depicted with respect to FIG. 10, in order to beneficially avoid feedback collisions.

[0147] Aspects Related To Providing Acknowledgment Feedback from Backscattering Devices for Multicast Forward Link Transmissions

[0148] A multicast forward link (FL) transmission is generally a transmission intended for multiple target devices, such as a backscattering devices (e.g., A-IoT devices) . The multicast FL transmission may include error correcting codes (e.g., CRC bit(s) ) according to different frame structures in order that the FL target devices can determine successful decoding of the FL transmission and provide appropriate feedback, such as a positive acknowledgment (ACK) or negative acknowledgment (NACK) , via backward link (BL) transmissions. The feedback provides the BL target device (e.g., a network entity, UE, reader device, etc. ) with an indication of whether a retransmission is necessary.

[0149] FIGS. 8A and 8B depict different frame structures for providing error correcting codes for multicast transmissions to multiple forward link target devices, such as multiple backscattering devices (e.g., A-IoT devices) .

[0150] In particular, FIG. 8A depicts a frame structure 800 in which a single transport block 802 comprises multiple medium access control (MAC) sub-packet data units (PDUs) (e.g., 806A and 806B) , each associated with a different backscattering device. Each MAC sub-PDU in this example further includes a sub-header (e.g., 810) MAC control element (CE) 812, and MAC service data unit (SDU) (e.g., 814) . In some aspects, the MAC CE may include a device ID (e.g., absolute ID, or index within the group) of a FL target device. In some aspects, signaling may configure a device as part of a multicast group (e.g., with a multicast group ID) and with a device-specific index within the group. In some cases, this configuration may happen before multicast communications. After  such configuration, the device can be indicated using the multicast group ID and the index within the group.

[0151] Frame structure 800 further includes a FL control portion 804, which may include a group ID. In some aspects, FL control portion 804 may further include one or more device IDs for FL target devices as an alternative to including the device IDs within the sub-PDU specific MAC CEs.

[0152] Frame structure 800 further includes a CRC code 808 that applies to the entire transport block 802 and is therefore not specific to any device-specific sub-PDU (e.g., 806A and 806B) . Consequently, a FL target device must decode the entire transport block before determining whether it has successfully received its data in a device-specific MAC sub-PDU.

[0153] FIG. 8B depicts an alternative frame structure 850 in which a multiple transport blocks (e.g., 854A and 854B) are multiplexed (e.g., on the same physical channel) .

[0154] Each transport block (e.g., 854B) is associated with a different backscattering device and comprises a MAC header (e.g., 858) MAC CE 860, and MAC SDU (e.g., 862) . In some aspects, the MAC CE (e.g., 860) for each transport block (e.g., 854B) may include a device ID of a FL target device.

[0155] Frame structure 850 further includes a FL control portion 852, which may include, for example, an indication of the number of transport blocks, a transport block size, etc. in the FL transmission. In some aspects, FL control portion 852 may further include one or more device IDs for FL target devices as an alternative to including the device IDs within the TB-specific MAC CEs. This allows each FL target device to decode its own individual TB and to ignore other TBs associated with other FL target devices, thereby saving power.

[0156] Frame structure 850 further includes TB-specific CRC codes (e.g., 856A and 856B) that are specific to FL target devices. Beneficially, each FL target device can determine, based on the TB-specific CRC codes, whether it has received its TB correctly.

[0157] Table 2, below, depicts feedback options for multicast transmissions to backscattering devices, such as A-IoT devices.

[0158] Table 2: Multicast Feedback Options

[0159] As indicated in Table 2, Option 1 calls for a backscattering device to transmit only negative acknowledgement (NACK) feedback in case of CRC failure. Accordingly, in the case of a single transport block with joint CRC, such as in the example of FIG. 8A, or in the case of multiple transport blocks with separate CRCs, such as in the example of FIG. 8B, any FL target device having a CRC failure will transmit a NACK, and any FL target device having a CRC success will not transmit feedback (DTX) . In some aspects, the negative acknowledgement from any FL target device is sent using the same resources (e.g., not individual resources configured for a specific FL target device)

[0160] For Option 1, a FL sending device (e.g., a reader) needs to retransmit the same FL data upon receipt of a NACK since it cannot know which FL target device (s) have not successfully decoded the device-specific FL data (e.g., the MAC sub-PDUs in FIG. 8A) , but power is saved by not reporting an ACK for successful decoding. Further, there could be unwanted NACK transmissions from, for example, a backscattering device within a multicast group that has no data included in the FL data portion (e.g., in none of the MAC sub-PDUs in FIG. 8A) .

[0161] Option 2 also calls for a backscattering device to transmit negative acknowledgement (NACK) feedback in case of CRC failure. Accordingly, in the case of a single transport block with joint CRC, such as in the example of FIG. 8A, or in the case of multiple transport blocks with separate CRCs, such as in the example of FIG. 8B, any  FL target device having a CRC failure associated with the FL data portion will transmit a NACK. Option 2 further calls for, in the single transport block with joint CRC case, any FL target device having a CRC success to not transmit feedback (DTX) , and in the multiple transport block with transport block-specific CRCs case, any FL target device having a CRC success to transmit a positive acknowledgement (ACK) .

[0162] In some aspects, the positive acknowledgement (ACK) or negative acknowledgement (NACK) feedback is sent using individual resource from a resource pool. In some aspects, the resource pool may be configured by FL control data (e.g., in 804 of FIG. 8A or 852 of FIG. 8B) such that different backscattering devices will use different resources for positive acknowledgement and negative acknowledgement feedback.

[0163] For Option 2, a sending device can beneficially retransmit only FL data associated with backscattering devices reporting NACK. Thus, Option 2 is beneficial for multicast transmissions with a single transport block (e.g., as in FIG. 8A) since it improves FL transmission efficiency. Further, if device IDs are explicitly indicated by, for example, MAC CE (e.g., in 812 of FIG. 8A and 860 of FIG. 8B) , a backscattering device may skip ACK transmission if its device ID is not indicated.

[0164] FIGS. 9A and 9B depict example communications between a reader device 902 (e.g., a UE or BS) and a backscattering device 904 (e.g., an A-IoT device) in multicast feedback scenarios, consistent with Table 2.

[0165] In particular, FIG. 9A depicts a multicast scenario in which a single transport block with joint CRC code (e.g., as in FIG. 8A) is used for FL transmissions.

[0166] At 906, reader device 902 sends a multicast FL transmission comprising a single transport block with device-specific sub-PDUs (e.g., 806A in FIG. 8A) and a joint CRC code (e.g., 808 in FIG. 8A) to backscattering device 904.

[0167] At 908, backscattering device 904 performs a CRC on the joint CRC code. If the CRC fails, then according to Table 2, Options 1 and 2, backscattering device 704 sends a negative acknowledgement (NACK) to reader 902 in BL transmission at 910.

[0168] If the CRC is successful at 908, then according to Table 1, Options 1 and 2, backscattering device 704 does not transmit (DTX) feedback at 911.

[0169] FIG. 9B depicts a multicast scenario in which a multiple transport blocks with associated CRC codes (e.g., as in FIG. 8B) are used for FL transmissions.

[0170] At 952, reader device 902 sends a multicast FL transmission comprising multiple transport blocks with transport block-specific CRC codes to backscattering device 904.

[0171] At 954, backscattering device 904 performs a CRC on its transport block-specific CRC code. If the CRC fails at 954, then according to Table 2, Options 1 and 2, backscattering device 904 sends a negative acknowledgment (NACK) in BL transmission 956. If the CRC is successful at 954, then according to Table 2, Option 1, backscattering device 904 does not transmit feedback (e.g., DTX 959) . Alternatively, according to Table 2, Option 2, backscattering device 904 transmits a positive acknowledgment (ACK) in BL transmission 958. In some aspects, the NACK backward link transmission at 956 and the optional ACK backward link transmission 958 may utilize separate frequency resources via different frequency shifts, such as in the example depicted with respect to FIG. 10, in order to beneficially avoid feedback collisions.

[0172] Example Aspects for Indicating Feedback Resources in Forward Link Control Data

[0173] FIG. 10 depicts example aspects for indicating feedback resources in forward link control data.

[0174] As described above, resources for sending positive acknowledgement (ACK) and negative acknowledgement (NACK) feedback on a backward link can be configured in forward link control data (e.g., in the control data portion of 518 in FIG. 5B, in forward link control portion 804 of FIG. 8A, and in forward link control portion 852 of FIG. 8B) .

[0175] For unicast forward link transmissions, such as described with respect to FIGS. 7A and 7B, ACK and NACK transmissions on a backward link may use separate frequency resources defined or indicated via different frequency shifts. For example, a predefined mapping between the two types of feedback resources may be based on an offset value (e.g., X in FIG. 10) .

[0176] Specifically, as depicted in FIG. 10, the carrier wave band 1002 may be used as a reference to define shifted frequency bands for backward link feedback (e.g., ACK or NACK) 1004. In the depicted example, shifted frequency bands are defined on both sides of the carrier wave band 1002, thereby defining double side bands for feedback.  Note too in this example that all of the frequency shifted bands are within the bandwidth of a single physical resource block (PRB) 1006. However, in other aspects, the shifted bandwidths may traverse multiple PRBs.

[0177] For multicast forward link transmissions, such as described with respect to FIGS. 8A-9B, an ACK and / or NACK resource pool may indicated in FL control data. In such cases, a backscattering device (e.g., an A-IoT device) may use its index within a group of backscattering devices (e.g., associated with a group ID) to select an appropriate resource for reporting feedback.

[0178] In some aspects, the FL control portion may include two control fields (e.g., 1008A and 1008B) . In such cases, the second FL control field (1008B) may be configured to indicate the ACK and / or NACK resource pool.

[0179] Example Operations of Entities in a Communications Network

[0180] FIG. 11 shows a method 1100 for wireless communications by an A-IoT apparatus, such as UE 104 of FIGS. 1 and 3, backscattering device 506 in FIG. 5, or backscattering device 704 in FIGS. 7A and 7B.

[0181] Method 1100 begins at block 1105 with receiving a unicast forward link communication comprising one or more CRC bits associated with at least one of a control portion of the unicast forward link communication or a data portion of the unicast forward link communication.

[0182] Method 1100 then proceeds to block 1110 with performing one of sending a positive acknowledgement, or not sending an acknowledgement, via a backward link in response to determining whether each of one or more check values determined based on the unicast forward link communication matches a corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.

[0183] In certain aspects, block 1110 includes sending the positive acknowledgement in response to determining that all of the one or more check values determined based on the unicast forward link communication match the corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.

[0184] In certain aspects, block 1110 includes not sending the acknowledgement in response to determining that at least one of the one or more check values determined  based on the unicast forward link communication does not match the corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.

[0185] In certain aspects, the one or more CRC bits comprise one CRC bit based on both the control portion of the unicast forward link communication and the data portion of the unicast forward link communication.

[0186] In certain aspects, the one or more CRC bits comprise a first CRC bit based on the control portion of the unicast forward link communication and a second CRC bit based on the data portion of the unicast forward link communication.

[0187] In certain aspects, the CRC bit of the one or more CRC bits that does not match a corresponding check value of the one or more check values is based on the control portion of the unicast forward link communication.

[0188] In certain aspects, the control portion of the unicast forward link communication comprises an indication of one or more resources for the positive acknowledgement and a negative acknowledgment.

[0189] In certain aspects, the control portion of the unicast forward link communication comprises a first in time control field and a second in time control field, and the indication of the one or more resources for the acknowledgement and the negative acknowledgment are comprised within the second in time control field.

[0190] In certain aspects, method 1100 further includes sending a negative acknowledgement via the backward link in response to determining that at least one of the one or more check values determined based on the unicast forward link communication does not match the corresponding CRC bit of the one or more CRC bits, and the one or more CRC bits comprise a first CRC bit based on the control portion of the unicast forward link communication and a second CRC bit based on the data portion of the unicast forward link communication.

[0191] In certain aspects, the CRC bit of the one or more CRC bits that does not match the corresponding check value of the one or more check values is based on the data portion of the unicast forward link communication.

[0192] In certain aspects, the negative acknowledgement sent via the backward link uses a first set of frequency resources different than a second set of frequency resources configured for use for sending a positive acknowledgement via the backward link.

[0193] In certain aspects, the first set of frequency resources and the second set of frequency resources are defined by different backscatter frequency shifts for the backward link.

[0194] In certain aspects, method 1100, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1300 of FIG. 13, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1100. Communications device 1300 is described below in further detail.

[0195] Note that FIG. 11 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0196] FIG. 12 shows a method 1200 for wireless communications by an A-IoT apparatus, such as UE 104 of FIGS. 1 and 3, backscattering device 506 in FIG. 5, or backscattering device 904 in FIGS. 9A and 9B.

[0197] Method 1200 begins at block 1205 with receiving a multicast forward link communication comprising one or more CRC bits associated with a transport block portion of the multicast forward link communication.

[0198] Method 1200 then proceeds to block 1210 with performing one of sending a negative acknowledgement, or not sending an acknowledgement, via a backward link in response to determining whether each of one or more check values determined based on the multicast forward link communication matches a corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.

[0199] In certain aspects, the transport block portion of the multicast forward link communication comprises a plurality of sub-packet data units, each sub-packet data unit of the plurality of sub-packet data units comprising a device ID associated with a different A-IoT device of a plurality of A-IoT devices, including the A-IoT apparatus, the one or more CRC bits comprise one CRC bit based on the transport block portion of the multicast forward link communication, and a control portion of the multicast forward link communication comprises a group ID associated with the plurality of A-IoT devices, including the A-IoT apparatus.

[0200] In certain aspects, block 1210 includes not sending the acknowledgement via the backward link in response to determining that a check value determined based on the multicast forward link communication matches the one CRC bit.

[0201] In certain aspects, the negative acknowledgement is sent using a resource configured for the plurality of A-IoT devices.

[0202] In certain aspects, the multicast forward link communication comprises a plurality of transport blocks, each transport block of the plurality of transport blocks being associated with: one unique CRC bit of the one or more CRC bits, and one A-IoT device of a plurality of A-IoT devices, including the A-IoT apparatus; and the one or more CRC bits comprise one CRC bit based on the transport block portion of the multicast forward link communication.

[0203] In certain aspects, a control portion of the multicast forward link communication comprises a plurality of A-IoT device IDs associated with the plurality of A-IoT devices.

[0204] In certain aspects, each transport block of the plurality of transport blocks comprises an A-IoT device IDs associated with one of the plurality of A-IoT devices.

[0205] In certain aspects, block 1210 includes not sending an acknowledgement via the backward link in response to determining that a check value determined based on a transport block of the plurality of transport blocks associated with the A-IoT apparatus matches a CRC bit associated with the transport block associated with the A-IoT apparatus.

[0206] In certain aspects, block 1210 includes sending a negative acknowledgement via the backward link in response to determining that a check value determined based on a transport block of the plurality of transport blocks associated with the A-IoT apparatus does not match a CRC bit associated with the transport block associated with the A-IoT apparatus, and the negative acknowledgement is sent using a resource configured for the plurality of A-IoT devices.

[0207] In certain aspects, block 1210 includes sending a negative acknowledgement via the backward link in response to determining that a check value determined based on a transport block of the plurality of transport blocks associated with the A-IoT apparatus does not match a CRC bit associated with the transport block associated with the A-IoT apparatus, and the negative acknowledgement is sent using a resource configured for the A-IoT apparatus in a control portion of the multicast forward link communication.

[0208] In certain aspects, method 1200 further includes performing sending a positive acknowledgement via the backward link in response to determining that a check value  determined based on a transport block of the plurality of transport blocks associated with the A-IoT apparatus matches a CRC bit associated with the transport block associated with the A-IoT apparatus, the positive acknowledgement is sent using a resource configured for the A-IoT apparatus in a control portion of the multicast forward link communication.

[0209] In certain aspects, method 1200 further includes selecting a resource for sending the negative acknowledgement via the backward link based on a resource configuration in a control portion of the multicast forward link communication and a device index associated with the A-IoT apparatus.

[0210] In certain aspects, method 1200, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1300 of FIG. 13, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1200. Communications device 1300 is described below in further detail.

[0211] Note that FIG. 12 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0212] Example Communications Devices

[0213] FIG. 13 depicts aspects of an example communications device 1300. In some aspects, communications device 1300 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3, backscattering device 506 in FIG. 5, backscattering device 704 in FIGS. 7A and 7B, or backscattering device 904 in FIGS. 9A and 9B.

[0214] The communications device 1300 includes a processing system 1305 coupled to a transceiver 1355 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1355 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1300 via an antenna 1360, such as the various signals as described herein. The processing system 1305 may be configured to perform processing functions for the communications device 1300, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1300.

[0215] The processing system 1305 includes one or more processors 1310. In various aspects, the one or more processors 1310 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or  controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1310 are coupled to a computer-readable medium / memory 1330 via a bus 1350. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1330 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1310, enable and cause the one or more processors 1310 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 11; and the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 12. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1300 may include one or more processors performing that function of communications device 1300, such as in a distributed fashion.

[0216] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1330 stores code for receiving 1335, code for performing 1340, and code for selecting 1345. Processing of the code 1335-1345 may enable and cause the communications device 1300 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it; and the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0217] The one or more processors 1310 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1330, including circuitry for receiving 1315, circuitry for performing 1320, and circuitry for selecting 1325. Processing with circuitry 1315-1325 may enable and cause the communications device 1300 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it; and the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0218] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 354, antenna (s) 352, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, AI processor 370, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1355 and / or antenna 1360 of the communications device 1300 in FIG. 13, and / or one or more processors 1310 of the communications device 1300 in FIG. 13. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 354, antenna (s) 352, receive processor 358, AI processor 370, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1355 and / or antenna 1360 of the communications device 1300 in FIG. 13, and / or one or more processors 1310 of the communications device 1300 in FIG. 13.

[0219] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device 1400. In some aspects, communications device 1400 is a network entity, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2, reader device 702 in FIGS. 7A and 7B, or reader device 902 in FIGS. 9A and 9B.

[0220] The communications device 1400 includes a processing system 1405 coupled to a transceiver 1445 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1455. The transceiver 1445 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1400 via an antenna 1450, such as the various signals as described herein. The network interface 1455 is configured to obtain and send signals for the communications device 1400 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1405 may be configured to perform processing functions for the communications device 1400, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1400.

[0221] The processing system 1405 includes one or more processors 1410. In various aspects, one or more processors 1410 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1410 are coupled to a computer-readable medium / memory 1425 via a bus 1440. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1425 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1410, enable and cause the one or more processors 1410 to perform various functions or operations described herein. Note that reference to a processor of communications device 1400 performing a function may include one or more processors of communications device 1400 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0222] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1425 stores code for sending 1430 and code for receiving 1435. Processing of the code 1430 and 1435 may enable and cause the communications device 1400 to perform various functions or operations described herein.

[0223] The one or more processors 1410 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1425, including circuitry for sending 1415 and circuitry for receiving 1420. Processing with circuitry 1415  and 1420 may enable and cause the communications device 1400 to perform various functions or operations described herein.

[0224] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 332, antenna (s) 334, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, AI processor 318, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1445, antenna 1450, and / or network interface 1455 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 332, antenna (s) 334, receive processor 338, AI processor 318, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1445, antenna 1450, and / or network interface 1455 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14.

[0225] Example Clauses

[0226] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0227] Clause 1: A method of wireless communications by an ambient IoT apparatus, comprising: receiving a unicast forward link communication comprising one or more CRC bits associated with at least one of a control portion of the unicast forward link communication or a data portion of the unicast forward link communication; and performing one of sending a positive acknowledgement, or not sending an acknowledgement, via a backward link in response to determining whether each of one or more check values determined based on the unicast forward link communication matches a corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.

[0228] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the performing comprises sending the positive acknowledgement in response to determining that all of the one or more check values determined based on the unicast forward link communication match the corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.

[0229] Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, wherein the performing comprises not sending the acknowledgement in response to determining that at least one of the one or more check values determined based on the unicast forward link communication does not match the corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.

[0230] Clause 4: The method of Clause 3, wherein the one or more CRC bits comprise one CRC bit based on both the control portion of the unicast forward link communication and the data portion of the unicast forward link communication.

[0231] Clause 5: The method of Clause 3, wherein the one or more CRC bits comprise a first CRC bit based on the control portion of the unicast forward link communication and a second CRC bit based on the data portion of the unicast forward link communication.

[0232] Clause 6: The method of Clause 5, wherein the CRC bit of the one or more CRC bits that does not match a corresponding check value of the one or more check values is based on the control portion of the unicast forward link communication.

[0233] Clause 7: The method of Clause 6, wherein the control portion of the unicast forward link communication comprises an indication of one or more resources for the positive acknowledgement and a negative acknowledgment.

[0234] Clause 8: The method of Clause 7, wherein: the control portion of the unicast forward link communication comprises a first in time control field and a second in time control field, and the indication of the one or more resources for the acknowledgement and the negative acknowledgment are comprised within the second in time control field.

[0235] Clause 9: The method of any one of Clauses 1-8, further comprising: sending a negative acknowledgement via the backward link in response to determining that at least one of the one or more check values determined based on the unicast forward link communication does not match the corresponding CRC bit of the one or more CRC bits, wherein the one or more CRC bits comprise a first CRC bit based on the control portion of the unicast forward link communication and a second CRC bit based on the data portion of the unicast forward link communication.

[0236] Clause 10: The method of Clause 9, wherein the CRC bit of the one or more CRC bits that does not match the corresponding check value of the one or more check values is based on the data portion of the unicast forward link communication.

[0237] Clause 11: The method of Clause 9, wherein the negative acknowledgement sent via the backward link uses a first set of frequency resources different than a second set of frequency resources configured for use for sending a positive acknowledgement via the backward link.

[0238] Clause 12: The method of Clause 11, wherein the first set of frequency resources and the second set of frequency resources are defined by different backscatter frequency shifts for the backward link.

[0239] Clause 13: A method of wireless communications by an ambient IoT apparatus, comprising: receiving a multicast forward link communication comprising one or more CRC bits associated with a transport block portion of the multicast forward link communication; and performing one of sending a negative acknowledgement, or not sending an acknowledgement, via a backward link in response to determining whether each of one or more check values determined based on the multicast forward link communication matches a corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.

[0240] Clause 14: The method of Clause 13, wherein: the transport block portion of the multicast forward link communication comprises a plurality of sub-packet data units, each sub-packet data unit of the plurality of sub-packet data units comprising a device ID associated with a different ambient IoT device of a plurality of ambient IoT devices, including the ambient IoT apparatus, the one or more CRC bits comprise one CRC bit based on the transport block portion of the multicast forward link communication, and a control portion of the multicast forward link communication comprises a group ID associated with the plurality of ambient IoT devices, including the ambient IoT apparatus.

[0241] Clause 15: The method of Clause 14, wherein the performing comprises not sending the acknowledgement via the backward link in response to determining that a check value determined based on the multicast forward link communication matches the one CRC bit.

[0242] Clause 16: The method of Clause 15, wherein: the negative acknowledgement is sent using a resource configured for the plurality of ambient IoT devices.

[0243] Clause 17: The method of any one of Clauses 13-16, wherein: the multicast forward link communication comprises a plurality of transport blocks, each transport block of the plurality of transport blocks being associated with: one unique CRC bit of the one or more CRC bits, and one ambient IoT device of a plurality of ambient IoT devices, including the ambient IoT apparatus; and the one or more CRC bits comprise one CRC bit based on the transport block portion of the multicast forward link communication.

[0244] Clause 18: The method of Clause 17, wherein a control portion of the multicast forward link communication comprises a plurality of ambient IoT device IDs associated with the plurality of ambient IoT devices.

[0245] Clause 19: The method of Clause 17, wherein each transport block of the plurality of transport blocks comprises an ambient IoT device IDs associated with one of the plurality of ambient IoT devices.

[0246] Clause 20: The method of Clause 17, wherein the performing comprises not sending an acknowledgement via the backward link in response to determining that a check value determined based on a transport block of the plurality of transport blocks associated with the ambient IoT apparatus matches a CRC bit associated with the transport block associated with the ambient IoT apparatus.

[0247] Clause 21: The method of Clause 17, wherein: the performing comprises sending a negative acknowledgement via the backward link in response to determining that a check value determined based on a transport block of the plurality of transport blocks associated with the ambient IoT apparatus does not match a CRC bit associated with the transport block associated with the ambient IoT apparatus, and the negative acknowledgement is sent using a resource configured for the plurality of ambient IoT devices.

[0248] Clause 22: The method of Clause 17, wherein: the performing comprises sending a negative acknowledgement via the backward link in response to determining that a check value determined based on a transport block of the plurality of transport blocks associated with the ambient IoT apparatus does not match a CRC bit associated with the transport block associated with the ambient IoT apparatus, and the negative acknowledgement is sent using a resource configured for the ambient IoT apparatus in a control portion of the multicast forward link communication.

[0249] Clause 23: The method of Clause 17, further comprising: performing sending a positive acknowledgement via the backward link in response to determining that a check value determined based on a transport block of the plurality of transport blocks associated with the ambient IoT apparatus matches a CRC bit associated with the transport block associated with the ambient IoT apparatus, the positive acknowledgement is sent using a resource configured for the ambient IoT apparatus in a control portion of the multicast forward link communication.

[0250] Clause 24: The method of any one of Clauses 13-23, further comprising selecting a resource for sending the negative acknowledgement via the backward link based on a resource configuration in a control portion of the multicast forward link communication and a device index associated with the ambient IoT apparatus.

[0251] Clause 25: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-24.

[0252] Clause 26: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-24.

[0253] Clause 27: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-24.

[0254] Clause 28: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-24.

[0255] Clause 29: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-24.

[0256] Clause 30: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-24.

[0257] Additional Considerations

[0258] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing  from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0259] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , 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 commercially available 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, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0260] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0261] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0262] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0263] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor.

[0264] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “a processor, ” “a controller, ” “a memory, ” “a transceiver, ” “an antenna, ” “the processor, ” “the controller, ” “the memory, ” “the transceiver, ” “the antenna, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” “one or more controllers, ” “one or more memories, ” “one more transceivers, ” etc. ) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform  functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An ambient internet of things (A-IoT) apparatus, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the apparatus to:receive a unicast forward link communication comprising one or more cyclic redundancy check (CRC) bits associated with at least one of a control portion of the unicast forward link communication or a data portion of the unicast forward link communication; andperform one of sending a positive acknowledgement, or not sending an acknowledgement, via a backward link in response to determining whether each of one or more check values determined based on the unicast forward link communication matches a corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.2.The apparatus of claim 1, wherein to perform one of sending a positive acknowledgement or not sending an acknowledgement, the one or more processors are configured to cause the apparatus to send the positive acknowledgement in response to determining that all of the one or more check values determined based on the unicast forward link communication match the corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.3.The apparatus of claim 1, wherein to perform one of sending a positive acknowledgement or not sending an acknowledgement, the one or more processors are configured to cause the apparatus to not send the acknowledgement in response to determining that at least one of the one or more check values determined based on the unicast forward link communication does not match the corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.4.The apparatus of claim 3, wherein the one or more CRC bits comprise one CRC bit based on both the control portion of the unicast forward link communication and the data portion of the unicast forward link communication.5.The apparatus of claim 3, wherein the one or more CRC bits comprise a first CRC bit based on the control portion of the unicast forward link communication and a second CRC bit based on the data portion of the unicast forward link communication.6.The apparatus of claim 5, wherein the CRC bit of the one or more CRC bits that does not match a corresponding check value of the one or more check values is based on the control portion of the unicast forward link communication.7.The apparatus of claim 1, wherein:the one or more processors are configured to cause the apparatus to send a negative acknowledgement via the backward link in response to determining that at least one of the one or more check values determined based on the unicast forward link communication does not match the corresponding CRC bit of the one or more CRC bits, andthe one or more CRC bits comprise a first CRC bit based on the control portion of the unicast forward link communication and a second CRC bit based on the data portion of the unicast forward link communication.8.The apparatus of claim 7, wherein the CRC bit of the one or more CRC bits that does not match the corresponding check value of the one or more check values is based on the data portion of the unicast forward link communication.9.The apparatus of claim 7, wherein the negative acknowledgement configured to be sent via the backward link uses a first set of frequency resources different than a second set of frequency resources configured for use for sending a positive acknowledgement via the backward link.10.The apparatus of claim 9, wherein the first set of frequency resources and the second set of frequency resources are defined by different backscatter frequency shifts for the backward link.11.The apparatus of claim 6, wherein the control portion of the unicast forward link communication comprises an indication of one or more resources for the positive acknowledgement and a negative acknowledgment.12.The apparatus of claim 11, wherein:the control portion of the unicast forward link communication comprises a first in time control field and a second in time control field, andthe indication of the one or more resources for the acknowledgement and the negative acknowledgment are comprised within the second in time control field.13.A method of wireless communications by an ambient internet of things (IoT) apparatus, comprising:receiving a unicast forward link communication comprising one or more cyclic redundancy check (CRC) bits associated with at least one of a control portion of the unicast forward link communication or a data portion of the unicast forward link communication; andperforming one of sending a positive acknowledgement, or not sending an acknowledgement, via a backward link in response to determining whether each of one or more check values determined based on the unicast forward link communication matches a corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.14.An ambient internet of things (IoT) apparatus, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the apparatus to:receive a multicast forward link communication comprising one or more cyclic redundancy check (CRC) bits associated with a transport block portion of the multicast forward link communication; andperform one of sending a negative acknowledgement, or not sending an acknowledgement, via a backward link in response to determining whether each of one or more check values determined based on the multicast forward link communication matches a corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.15.The apparatus of claim 14, wherein:the transport block portion of the multicast forward link communication comprises a plurality of sub-packet data units, each sub-packet data unit of the plurality of sub-packet data units comprising a device ID associated with a different ambient IoT device of a plurality of ambient IoT devices, including the ambient IoT apparatus,the one or more CRC bits comprise one CRC bit based on the transport block portion of the multicast forward link communication, anda control portion of the multicast forward link communication comprises a group ID associated with the plurality of ambient IoT devices, including the ambient IoT apparatus.16.The apparatus of claim 15, wherein to perform one of sending a negative acknowledgement or not sending an acknowledgement, the one or more processors are configured to cause the apparatus to not send the acknowledgement via the backward link in response to determining that a check value determined based on the multicast forward link communication matches the one CRC bit.17.The apparatus of claim 16, wherein the negative acknowledgement is configured to be sent using a resource configured for the plurality of ambient IoT devices.18.The apparatus of claim 14, wherein:the multicast forward link communication comprises a plurality of transport blocks, each transport block of the plurality of transport blocks being associated with:one unique CRC bit of the one or more CRC bits; andone ambient IoT device of a plurality of ambient IoT devices, including the ambient IoT apparatus, andthe one or more CRC bits comprise one CRC bit based on the transport block portion of the multicast forward link communication.19.The apparatus of claim 18, wherein a control portion of the multicast forward link communication comprises a plurality of ambient IoT device IDs associated with the plurality of ambient IoT devices.20.The apparatus of claim 18, wherein each transport block of the plurality of transport blocks comprises an ambient IoT device IDs associated with one of the plurality of ambient IoT devices.21.The apparatus of claim 18, wherein to perform one of sending a negative acknowledgement or not sending an acknowledgement, the one or more processors are configured to cause the apparatus to not send an acknowledgement via the backward link in response to determining that a check value determined based on a transport block of the plurality of transport blocks associated with the ambient IoT apparatus matches a CRC bit associated with the transport block associated with the ambient IoT apparatus.22.The apparatus of claim 18, wherein:to perform one of sending a negative acknowledgement or not sending an acknowledgement, the one or more processors are configured to cause the apparatus to send a negative acknowledgement via the backward link in response to determining that a check value determined based on a transport block of the plurality of transport blocks associated with the ambient IoT apparatus does not match a CRC bit associated with the transport block associated with the ambient IoT apparatus, andthe negative acknowledgement is configured to be sent using a resource configured for the plurality of ambient IoT devices.23.The apparatus of claim 18, wherein:to perform one of sending a negative acknowledgement or not sending an acknowledgement, the one or more processors are configured to cause the apparatus to send a negative acknowledgement via the backward link in response to determining that a check value determined based on a transport block of the plurality of transport blocks associated with the ambient IoT apparatus does not match a CRC bit associated with the transport block associated with the ambient IoT apparatus, andthe negative acknowledgement is configured to be sent using a resource configured for the ambient IoT apparatus in a control portion of the multicast forward link communication.24.The apparatus of claim 18, wherein:the one or more processors are configured to cause the apparatus to send a positive acknowledgement via the backward link in response to determining that a check value determined based on a transport block of the plurality of transport blocks associated with the ambient IoT apparatus matches a CRC bit associated with the transport block associated with the ambient IoT apparatus, andthe positive acknowledgement is configured to be sent using a resource configured for the ambient IoT apparatus in a control portion of the multicast forward link communication.25.The apparatus of claim 14, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to select a resource for sending the negative acknowledgement via the backward link based on a resource configuration in a control portion of the multicast forward link communication and a device index associated with the ambient IoT apparatus.26.A method of wireless communications by an ambient internet of things (A-IoT) apparatus, comprising:receiving a multicast forward link communication comprising one or more cyclic redundancy check (CRC) bits associated with a transport block portion of the multicast forward link communication; andperforming one of sending a negative acknowledgement, or not sending an acknowledgement, via a backward link in response to determining whether each of one or more check values determined based on the multicast forward link communication matches a corresponding CRC bit of the one or more CRC bits.

Citation Information

Cited By

  • Communication method, device and system

    CN121645195A