Ambient internet-of-things preamble designs for packet transmission via a reader-to-device link

By integrating an RF on signal within the preamble of packet transmissions, the method enhances communication quality for EH-capable devices by reducing false alarms and improving threshold settings in wireless systems.

WO2025231701A1PCT designated stage Publication Date: 2025-11-13QUALCOMM INC +5
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/091905
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-05-09
Publication Date
2025-11-13

AI Technical Summary

Technical Problem

Energy harvesting (EH)-capable devices in wireless communications systems experience false alarms and challenges in setting comparator thresholds or analog gain control due to unclear detection of preambles in reader-to-device (R2D) links, affecting communication quality.

Method used

Incorporating a radio frequency (RF) on signal within the preamble of a packet transmission, defining its timing and duration relative to other packet components, to help EH-capable devices accurately identify the start of data packets and set appropriate thresholds.

Benefits of technology

This approach reduces false alarm rates and improves communication quality by enabling EH-capable devices to correctly detect packet starts, facilitating effective communication with reader devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024091905_13112025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024091905_13112025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. Various aspects generally relate to wireless communication and more particularly to packet designs for energy harvesting (EH) -capable devices that include a radio frequency (RF) on signal. Some aspects more specifically relate to timing and durations of RF on signals relative to other portions of the packet. The RF on signal may outside of a preamble of the packet, inside of the preamble of the packet, outside of a start indicator of the packet, or part of the start indicator of the packet. In some examples, the preamble may be aligned with a beginning of a symbol, or aligned with an end of a symbol. In some examples, a length of the RF on signal may be independent of a duration of a physical reader-to-device channel message in the packet. In some examples, the packet may include a cyclic prefix.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

AMBIENT INTERNET-OF-THINGS PREAMBLE DESIGNS FOR PACKET TRANSMISSION VIA A READER-TO-DEVICE LINK

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including ambient internet-of-things (A-IoT) preamble designs for packet transmission via a reader-to-device (R2D) link.BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0005] A method for wireless communications by a wireless device is described. The method may include generating a packet for transmission via a reader-to-device (R2D) link between the wireless device and an energy harvesting (EH) -capable device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a radio frequency  (RF) on signal of a defined duration and transmitting the packet via the R2D link, the RF on signal occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble.

[0006] A wireless device for wireless communications is described. The wireless device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the wireless device to generate a packet for transmission via a R2D link between the wireless device and an EH-capable device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration and transmit the packet via the R2D link, the RF on signal occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble.

[0007] Another wireless device for wireless communications is described. The wireless device may include means for generating a packet for transmission via a R2D link between the wireless device and an EH-capable device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration and means for transmitting the packet via the R2D link, the RF on signal occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to generate a packet for transmission via a R2D link between the wireless device and an EH-capable device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration and transmit the packet via the R2D link, the RF on signal occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble.

[0009] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the RF on signal occurs immediately prior to the preamble or within the preamble.

[0010] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the packet may be transmitted over one or more orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols, the RF on signal  occurs immediately prior to a start of a first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols and, and the start indicator signal occurs immediately after the start of the first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0011] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the packet may be transmitted over one or more OFDM symbols and the start indicator signal occurs immediately prior to an end of a first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0012] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the RF on signal occurs immediately after a start of the first symbol of the one or more OFDM symbols.

[0013] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the packet may include operations, features, means, or instructions for transmitting a cyclic prefix (CP) of the packet, where the CP includes a portion of the start indicator signal that occurs immediately prior to the RF on signal.

[0014] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the packet may include operations, features, means, or instructions for transmitting a CP of the packet, where the CP includes a portion of a clock acquisition signal that occurs immediately prior to the start indicator signal.

[0015] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the packet may be transmitted via one or more OFDM symbols and a duration of the start indicator signal may be based on the duration of the RF on signal and a duration of a first symbol of the one or more OFDM symbols.

[0016] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the start indicator signal may be independent of a physical reader to device channel (PRDCH) signal of the packet.

[0017] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the defined duration of the RF on signal  and a duration of the start indicator signal may be different from a duration of a PRDCH signal of the packet.

[0018] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a second packet for transmission via the R2D link between the wireless device and the EH-capable device, the second packet including a second start indicator signal, where the packet indicates a waveform associated with the second start indicator signal.

[0019] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a second packet for transmission via the R2D link between the wireless device and the EH-capable device, where the packet further includes a postamble, and where the postamble includes a second RF on signal associated with the second packet.

[0020] A method for wireless communications by an EH-capable device is described. The method may include receiving a packet via a R2D link between the EH-capable device and a wireless device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble and where a timing of the RF on signal is defined relative to a timing of the start indicator signal and decoding the packet based on obtaining the RF on signal.

[0021] An EH-capable device for wireless communications is described. The EH-capable device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the EH-capable device to receive a packet via a R2D link between the EH-capable device and a wireless device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble and where a timing of the RF on signal is defined relative to a timing of the start indicator signal and decode the packet based on obtaining the RF on signal.

[0022] Another EH-capable device for wireless communications is described. The EH-capable device may include means for receiving a packet via a R2D link between the EH-capable device and a wireless device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble and where a timing of the RF on signal is defined relative to a timing of the start indicator signal and means for decoding the packet based on obtaining the RF on signal.

[0023] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a packet via a R2D link between the EH-capable device and a wireless device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble and where a timing of the RF on signal is defined relative to a timing of the start indicator signal and decode the packet based on obtaining the RF on signal.

[0024] In some examples of the method, EHs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the RF on signal occurs immediately prior to the preamble or within the preamble.

[0025] In some examples of the method, EHs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the packet may be transmitted over one or more OFDM symbols, the RF on signal occurs immediately prior to a start of a first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols and, and the start indicator signal occurs immediately after the start of the first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0026] In some examples of the method, EHs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the packet may be transmitted over one or more OFDM symbols and the start indicator signal occurs immediately prior to an end of a first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0027] In some examples of the method, EHs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the RF on signal occurs immediately after a start of the first symbol of the one or more OFDM symbols.

[0028] In some examples of the method, EHs, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the packet may include operations, features, means, or instructions for receiving a CP of the packet, where the CP includes a portion of the start indicator signal that occurs immediately prior to the RF on signal.

[0029] In some examples of the method, EHs, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the packet may include operations, features, means, or instructions for receiving a CP of the packet, where the CP includes a portion of a clock acquisition signal that occurs immediately prior to the start indicator signal.

[0030] In some examples of the method, EHs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the packet may be transmitted via one or more OFDM symbols and a duration of the start indicator signal may be based on the duration of the RF on signal and a duration of a first symbol of the one or more OFDM symbols.

[0031] In some examples of the method, EHs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the start indicator signal may be independent of a PRDCH signal of the packet.

[0032] In some examples of the method, EHs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the defined duration of the RF on signal and a duration of the start indicator signal may be different from a duration of a PRDCH signal of the packet.

[0033] Some examples of the method, EHs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a second packet via the R2D link between the wireless device and the EH-capable device, the second packet including a second start indicator signal, where the packet indicates a waveform associated with the second start indicator signal.

[0034] Some examples of the method, EHs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a second packet via the R2D link between the wireless device and the EH-capable device, where the packet further includes a postamble, and where the postamble includes a second RF on signal associated with the second packet.

[0035] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below.  Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0036] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports ambient internet-of-things (A-IoT) preamble designs for packet transmission via a reader-to-device (R2D) link in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 3 shows examples of timing diagrams that support A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 4 shows an example of a timing diagram that supports A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIGs. 5 and 6 show block diagrams of devices that support A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 7 shows a diagram of a system including a device that supports A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIGs. 8 through 13 show flowcharts illustrating methods that support A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0043] In some wireless communications systems, a reader device (e.g., a user equipment (UE) , a network entity) may communicate with an energy harvesting (EH) -capable device (e.g., an ambient internet-of-things (A-IoT) device) by transmitting packets over a forward link to the EH-capable device. The forward link may be referred to as a reader-to-device (R2D) link. In some examples, the packet may include a preamble with a start indicator signal, a clock acquisition signal, and / or one or more additional signals. In some examples, the EH-capable device may experience a false alarm in which the EH-capable device incorrectly determines that a preamble has been detected. Further, the EH-capable device may be unaware of a comparator threshold or analog gain control (AGC) setting to use for communications with the reader device.

[0044] Various aspects generally relate to wireless communication and more particularly to packet designs for EH-capable devices that include a radio frequency (RF) on signal (e.g., a continuous high-voltage signal (high-voltage being defined as being above a threshold voltage associated with a binary “one” or “high” signal) , or a line of coded bits) . Some aspects more specifically relate to timing and durations of RF on signals relative to other portions of the packet. The RF on signal may outside of a preamble of the packet, inside of the preamble of the packet, outside of a start indicator of the packet, and / or part of the start indicator of the packet. In some examples, the preamble may be aligned with a beginning of a symbol (e.g., with the RF on signal outside of the symbol or at an end of a previous symbol) , or aligned with an end of a symbol (e.g., with the RF on signal inside of the symbol) . In some examples, a length of the RF on signal (e.g., and / or one or more other portions of the packet, such as the preamble and start indicator) may depend on or may be independent of a duration of a physical reader-to-device channel (PRDCH) message in the packet. In some examples, the preamble of the packet may include a cyclic prefix (CP) .

[0045] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. Including an RF on signal as part of a packet may enable the EH-capable device to reduce a false alarm rate and set a comparator threshold or ACG setting, which may increase a quality of communications of the reader device. For example, by defining a timing and duration of portions of a packet (e.g., preamble, start indicator, RF on) , the EH-capable device  may identify a start of a data packet, which may enable the EH-capable device to communicate with the reader device.

[0046] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to timing diagrams, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link.

[0047] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0048] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0049] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having  different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0050] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0051] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a  fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0052] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0053] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations  (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU)) .

[0054] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2)) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be  implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0055] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0056] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more  components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0057] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0058] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0059] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP)) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers.  Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0060] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0061] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0062] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely  related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0063] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a CP. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0064] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0065] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the CP prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the CP, each symbol period  may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0066] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs)) .

[0067] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0068] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same  network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0069] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0070] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0071] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0072] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0073] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0074] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0075] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may  include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0076] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0077] In some examples of the wireless communication system 100, a UE 115 (e.g., or a network entity 105) may communicate with an EH-capable device 185. In some examples, the EH-capable device 185 (e.g., an A-IoT device, a passive UE, a radio frequency identification (RFID) device) may be an example of a UE 115 and / or may communicate with a UE 115. The EH-capable device 185 may have a relatively simpler design than some other UEs 115 (e.g., with an envelope detector and carrier wave form reader) . The EH-capable device 185 may be a passive, semi-passive, or active EH-capable device 185. In some examples, a passive EH-capable device 185 may have relatively less complexity, cost, and energy storage capabilities than semi-passive and active EH-capable devices 185, and an active EH-capable device 185 may have relatively more complexity, cost, and energy storage capabilities than semi-passive and active EH-capable devices 185.

[0078] For example, if the EH-capable device 185 is a passive device, the EH-capable device 185 may communicate using backscattering techniques. The passive EH-capable device 185 may have relatively little energy storage capabilities (e.g., or no energy storage capabilities) . The passive EH-capable device 185 may receive energy from an RF signal and may not amplify a transmitted signal. The passive EH-capable device 185 may have a relatively smaller range and device sensitivity than some other EH-capable devices 185 (e.g., <13–13 meters and -20 decibel meters (dBm) , respectively) .

[0079] If the EH-capable device 185 is a semi-passive device, the EH-capable device 185 may communicate using backscattering techniques and using additional energy in energy storage (e.g., powering integrated circuit (IC) , amplifying reflected signal) with LO turn off and amplifier turn on. The semi-passive EH-capable device 185 may have relative more energy storage capabilities than the passive EH-capable device 185. The semi-passive EH-capable 185 device may receive energy from an RF signal and in some examples may amplify a transmitted signal. The passive EH-capable device 185 may have a relatively smaller range and device sensitivity than an active EH-capable device 185 (e.g., 22–61 meters and -35 dBm, respectively) .

[0080] If the EH-capable device 185 is an active device, the EH-capable device 185 may communicate with active signal generation method (e.g., amplifying signals, using active RF components, better filtering, more complex baseband (BB) processing, and using clocks with higher accuracy) with LO turn on and amplifier turn on using energy stored in energy storage. The active EH-capable device 185 may have relative more energy storage capabilities than the semi-passive EH-capable device 185. The active EH-capable device 185 may receive energy from an RF signal and / or solar power and may amplify a transmitted signal. The passive EH-capable device 185 may have a relatively larger range and device sensitivity than a semi-passive EH-capable device 185 (e.g., <100-300 meters and -35 or -100 dBm, respectively) .

[0081] The EH-capable device 185 may communicate with a reader device (e.g., a network entity 105, a UE 115) via one or more links 125. For example, the reader device may transmit signaling to the EH-capable device 185 via an R2D link (e.g., a forward link) , and the EH-capable device 185 may transmit signaling to the reader device via a backscatter link (e.g., a backward link, a device-to-reader (D2R) link) . In  some examples, the EH-capable device 185 may operate in a topology including a network entity 105 and another UE 115 (e.g., as a reader device) . For example, the network entity 105 may communicate with the UE 115, and the UE 115 may communicate with the EH-capable device 185 (e.g., via R2D and backscatter links) . In some examples, the EH-capable device 185 may operate in a topology including a network entity 105 (e.g., as a reader device) . For example, the network entity 105 may communicate with the EH-capable device 185 (e.g., via R2D and backscatter links) .

[0082] Techniques described herein may enable the reader device to transmit packets to the EH-capable device 185 (e.g., via the R2D link) . For example, techniques described herein provide packet designs for EH-capable devices 185 that include an RF on signal (e.g., a continuous high-voltage signal, a line of coded bits) , including timing and durations of RF on signals relative to other portions of the packet. The RF on signal may outside of a preamble of the packet, inside of the preamble of the packet, outside of a start indicator of the packet, and / or part of the start indicator of the packet. In some examples, the preamble may be aligned with a beginning of a symbol (e.g., with the RF on signal outside of the symbol or at an end of a previous symbol) , or aligned with an end of a symbol (e.g., with the RF on signal inside of the symbol) . In some examples, a length of the RF on signal (e.g., and / or one or more other portions of the packet, such as the preamble and start indicator) may depend on or may be independent of a duration of a PRDCH message in the packet. In some examples, the preamble of the packet may include a CP.

[0083] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include an EH-capable device 205, which may be an example of a UE 115, and a reader device 210, which may be an example of a network entity 105 or a UE 115 as described with reference to FIG. 1.

[0084] In some examples of the wireless communication system 200, a reader device 210 (e.g., a UE 115, a network entity 105) may communicate with an EH-capable device 205 via an R2D link 220. For example, the reader device 210 may  transmit one or more packets 215 to the EH-capable device 205. The EH-capable device 205 may be an example of a passive device (e.g., with little or no energy storage capabilities) or a semi-passive or active device (e.g., with energy storage capabilities) as described herein. In some examples, the EH-capable device 205 may have ~1 microwatt (μW) peak power consumption, energy storage capabilities, and an initial sampling frequency offset (SFO) . In some examples, the EH-capable device 205 may have uplink (e.g., backward link, D2R link) or downlink (e.g., forward link, R2D) amplification capabilities. In some examples, the EH-capable device 205 may not perform mobility-related operations (e.g., cell selection or reselection) , hybrid automatic repeat request (HARQ) (e.g., or automatic repeat request (ARQ) ) , and may not have RRC states.

[0085] In some examples, a packet 215 may include a continuous wave (CW) signal (e.g., at the beginning of an R2D packet for energy harvesting by the EH-capable device 205 and to provide guard time between packets 215) , a preamble 225 (e.g., to provide control functions and / or synchronization functions) , and an appended payload (e.g., to indicate control or data functions) . In some examples, the preamble 225 may include a start indicator signal 235 and a clock-acquisition signal 240. The start indicator signal 235 may precede the clock-acquisition signal 240, and the clock-acquisition signal 240 may provide a chip synchronization of a subsequent physical channel transmission (e.g., a PRDCH 245) . As described herein, a chip may be a portion of an OFDM symbol. The preamble 225 may not be a part of a physical channel (e.g., the PRDCH 245) .

[0086] In some examples, timing and durations of one or more portions of the packet 215 (e.g., the preamble 225, the start indicator signal 235) may be defined relative to one or more OFDM symbols used to transmit the packet 215. For example, as described with reference to FIG. 3, the reader device 210 may determine to transmit the packet such that one or more portions of the preamble 225 align with a symbol boundary of a first OFDM symbol, and such that the start indicator signal 235 has a duration of one or more chips of the first OFDM symbol. In some examples, as illustrated with reference to FIGs. 3 and 4, the reader device 210 may determine to transmit the preamble 225 with a CP (e.g., a portion of the start indicator signal 235, a portion of the clock-acquisition signal 240) . In some examples, the CP may be an example of the RF on signal 230. That is, the reader device 210 may transmit the packet 215 with a CP that functions as an RF on signal 230.

[0087] In some implementations, the reader device 210 may transmit an RF on signal 230 at the beginning of the packet 215. The RF on signal 230 may be a duration of high voltage or a line of coded bits. The reader device 210 may transmit the RF on signal 230 with a quantity (e.g., or a minimum quantity) of chips in a symbol (e.g., a duration or a minimum duration) . In some examples, the EH-capable device 205 may use the RF on signal 230 to set a comparator threshold setting, to set an ACG setting, and / or to reduce a preamble false alarm rate (e.g., a rate of incorrectly detecting a preamble 225) .

[0088] The reader device 210 may define the RF on signal 230 as being outside of a preamble 225-a (e.g., as illustrated with reference to a packet 215-a) , as being inside of a preamble 225-b but outside of a start indicator signal 235 (e.g., as illustrated with reference to a packet 215-b) , or as being inside of a preamble 225-c and inside of a start indicator signal 235 (e.g., as illustrated with reference to a packet 215-c) . A start indicator signal 235 following (e.g., or including) the RF on signal 230 may include a duration of “RF off” (e.g., a duration of low voltage) , an additional duration of RF on (e.g., an additional duration of high voltage) , a line of coded bits with a line coding violation, or some combination thereof. In some examples, if a line coding violation is present in the start indicator signal 235, the start indicator signal 235 may have a same chip rate as the RF on signal 230.

[0089] In some examples, a duration of the RF on signal 230 may be defined according to a rule in a specification. For example, the reader device 210 may determine a threshold RF on signal duration (e.g., a minimum duration of the RF on signal 230) , and may transmit the packet 215 with an RF on signal duration that is equal to or greater than the threshold RF on signal duration. Additionally, or alternatively, the reader device 210 may determine a set of predefined RF on signal durations, and may transmit the packet 215 with an RF on signal duration of the set of predefined RF on signal durations.

[0090] In some implementations, the reader device 210 may determine an RF on signal duration based on the type of device of the EH-capable device 205. For example, if the EH-capable device 205 is a passive device, the reader device 210 may transmit a relatively longer RF on signal 230. If the EH-capable device 205 is an active device, the reader device 210 may transmit a relatively shorter RF on signal 230.

[0091] In some examples, a duration of the RF on signal 230 may impact a waveform or length of the preamble 225 and / or the start indicator signal 235. For example, if the reader device 210 transmits the RF on signal 230 and the start indicator signal 235 via a signal OFDM symbol with a quantity of chips M, the reader device 210 may use a quantity X of the M chips to transmit the RF on signal 230 and a quantity M-X of the M chips to transmit the start indicator signal 235. As an illustrative example, if the OFDM symbol has a total of M = 2 chips, the reader device may use X = 1 chip for the RF on signal 230 (e.g., and 1 chip for the start indicator signal 235) . If the OFDM symbol has a total of M = 3 chips, the reader device may use X = 1 or 2 chips for the RF on signal 230 (e.g., and 2 or 1 chips for the start indicator signal 235) . If the OFDM symbol has a total of M = 4 chips, the reader device may use X = 1, 2, or 3 chips for the RF on signal 230 (e.g., and 3, 2 or 1 chips for the start indicator signal 235) .

[0092] In some examples, a waveform of the start indicator signal 235 may not be dependent on a length M of chips the reader device may use to transmit an associated PRDCH 245. For example, an indication of the length M of the PRDCH 245 may be in an associated clock-acquisition signal 240 (e.g., rather than in the start indicator signal 235) . Additionally, if the EH-capable device 205 monitors for multiple start indicator signal waveforms (e.g., if the start indicator signal 235 is dependent on the length of the PRDCH 245) , the EH-capable device 205 may use multiple pseudo-assumptions to perform start indicator signal 235 detection, which may result in relatively more false alarms and therefore higher power consumption at the EH-capable device 205.

[0093] Accordingly, in some aspects, the reader device 210 may transmit the start indicator signal 235 (e.g., a start indicator signal 235 of an initial or first packet 215 and / or of a second packet 215 that is subsequent to a first packet 215) with a length and / or waveform that is defined (e.g., defined according to a rule in a specification) . That is, the start indicator signal 235 (e.g., a low voltage or line coding violation portion of the start indicator signal 235) may have a waveform that is independent of the length M of the PRDCH 245 (e.g., or a subcarrier spacing (SCS) ) of the packet 215. Accordingly, the EH-capable device 205 may decode the packet 215 with a relatively lower false alarm rate, which may reduce power consumption of the EH-capable device 205.

[0094] In some examples, the reader device 210 may transmit one or more subsequent packets (e.g., the second packet 215) . For example, the first packet 215 may be a query, and the EH-capable device 205 may transmit a response to the reader device 210 in response to the query. The reader device 210 may accordingly transmit a second packet 215. In some examples, the second packet 215 may include a start indicator signal 235 with a length and / or waveform that is implicitly or implicitly indicated by the first packet 215. For example, the reader device 210 may implicitly indicate the waveform of the start indicator signal 235 of the second packet 215 based on a length M of a PRDCH of the first packet 215 or a length of a low voltage duration of a clock-acquisition signal 240. Additionally, or alternatively, the reader device 210 may explicitly indicate the waveform of the start indicator signal 235 of the second packet 215 using one or more control bits in the first packet 215 transmitted via the R2D link 220. In some examples, if the start indicator signal 235 of the second packet 215 is different from an expected start indicator signal 235 (e.g., a start indicator signal length or waveform indicated by the reader device 210) , the EH-capable device 205 may perform an early drop to stop receiving and decoding the second packet 215. Such techniques may reduce a power consumption of the EH-capable device 205.

[0095] In some examples, the reader device 210 may select a waveform for the start indicator signal 235 based on a stage of communication between the reader device 210 and the EH-capable device 205. For example, the reader device 210 may transmit a first packet 215 with a first start indicator signal 235 during an inventory stage of communication, and may transmit a second packet 215 with a second (e.g., different) start indicator signal 235 during a command stage of communication. Additionally, or alternatively, the reader device 210 may transmit a same start indicator signal 235 pattern (e.g., with a same length and waveform) for all PRDCH 245 transmissions regardless of a packet order or stage of communication.

[0096] In some aspects, the reader device 210 may transmit the packet 215 including a postamble 250. The postamble 250 may be a duration of high voltage or a relatively longer duration of higher voltage followed by a relatively shorter duration of lower voltage. In some examples, a postamble 250 of the first packet 215 may include one or more portions of a preamble and / or an RF on signal 230 of the second packet 215 (e.g., the subsequent packet) . For example, a high voltage portion of the postamble 250  of the first packet 215 may be an RF on signal 230 of the second packet 215. Additionally, or alternatively, one or more portions of the postamble 250 of the first packet 215 (e.g., part of a high voltage duration and / or a low voltage duration) may be part of a start indicator signal 235 of the second packet 215. Additionally, or alternatively, the reader device 210 may transmit an RF on signal 230 and / or a start indicator signal 235 of the second packet 215 separate from the postamble 250 of the first packet 215. For example, the reader device 210 may transmit the postamble 250 of the first packet 215 as an RF on signal 230 of the second packet 215, and may transmit a start indicator signal 235 of the second packet 215 outside of the postamble 250 of the first packet 215.

[0097] In some examples, the PRDCH 245 and / or the clock-acquisition signal 240 of the packet 215 may have a length (e.g., a chip length M in a OFDM symbol) that is defined from a chip length set. For example, the reader device 210 may select a chip length for the PRDCH 245 and / or the clock-acquisition signal 240 from the chip length set. As an illustrative example, the chip length set may include chip lengths of M = 1, 2, 4, 8, or 16. In some aspects, the reader device 210 may select a length of the start indicator signal 235 and / or of the RF on signal 230 outside of the chip length set such that the length of the start indicator signal 235 and / or of the RF on signal 230 is different from the length of the PRDCH 245 and / or the clock-acquisition signal 240. For example, the reader device 210 may transmit the start indicator signal 235 with a chip length of M = 3, 5, 6, 7, and so on. Such techniques may reduce a false alarm rate associated with the EH-capable device 205 decoding the packet 215 by fixing (e.g., guaranteeing) a code domain distance between the PRDCH 245 and the start indicator signal 235, which may reduce power consumption of the EH-capable device 205.

[0098] In some examples, a high voltage portion of the start indicator signal 235 may have a length of X and a low voltage portion of the start indicator signal may have a length of M-X. As an illustrative example, for an SCS of 15 kilohertz (KHz) , the reader device 210 may transmit the start indicator signal 235 with M = 6 chips (e.g., with two chips for a low voltage portion of the start indicator signal 235) . Additionally, or alternatively, the reader device 210 may transmit the start indicator signal 235 with a length of M = 3 (e.g., with two chips for a high voltage or RF on signal 230 portion of the start indicator signal 235 and one chip for a low voltage portion of the start indicator  signal 235) or M = 5 (e.g., with three chips for a high voltage or RF on signal 230 portion of the start indicator signal 235 and two chips for a low voltage portion of the start indicator signal 235) , which may not be in the chip length set for the PRDCH 245 and / or the clock-acquisition signal 240. In some examples, the high and low voltage portions of the start indicator signal 235 may be one or more other combinations of chip lengths such that the length of the start indicator signal 235 is not in the chip length set for the PRDCH 245 and / or the clock-acquisition signal 240.

[0099] FIG. 3 shows an example of a timing diagram 300-a, a timing diagram 300-b, and a timing diagram 300-c that support A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timing diagram 300-a, the timing diagram 300-b, and the timing diagram 300-c may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 or the wireless communications system 200. For example, the timing diagram 300-a, the timing diagram 300-b, and the timing diagram 300-c may be implemented by an EH-capable device, which may be an example of a UE 115, and a reader device 210, which may be an example of a network entity 105 or a UE 115 as described with reference to FIG. 1.

[0100] In some examples, a reader device (e.g., a UE 115, a network entity 105) may transmit a packet to an EH-capable device, as described with reference to FIG. 2. The reader device may transmit the packet via one or more symbols 305 (e.g., OFDM symbols 305) . The packet may include an RF on signal 310 and a start indicator signal 315. The RF on signal 310 may be prior to a preamble of the packet, within the preamble of the packet prior to the start indicator signal 315, or within the start indicator signal 315 (e.g., within the preamble of the packet) .

[0101] In some aspects, as illustrated with reference to the timing diagram 300-a, the reader device may transmit the RF on signal 310 (e.g., an RF on signal 310 outside of the preamble of the packet) via a symbol that is before a symbol 305-aover which the reader device may transmit the start indicator signal 315. For example, the start indicator signal 315 (e.g., the preamble) may be aligned with a left boundary of the symbol 305-a such that the RF on signal 310 is aligned with a right boundary of a previous symbol 305. In some examples, an end of the start indicator signal 315 or a  clock-acquisition signal 320 of the preamble may be aligned with a right boundary of the symbol 305-a.

[0102] In some aspects, as illustrated with reference to the timing diagram 300-b, the reader device may transmit the RF on signal 310 within a same symbol 305-b as the start indicator signal 315. For example, the start indicator signal 315 (e.g., the preamble) may be aligned with a right boundary of the symbol 305-b. In some examples, the RF on signal 310 may be aligned with a left boundary of the symbol 305-b

[0103] In some aspects, as illustrated with reference to the timing diagram 300-c, the reader device may transmit the RF on signal 310 within a same symbol 305-c as the start indicator signal 315 and may include a CP 325 in the symbol 305-c. For example, the reader device may transmit a portion (e.g., a last portion) of the start indicator signal at the beginning of the symbol 305-c (e.g., aligned with a left boundary of the symbol 305-c) . In such examples, an end of the start indicator signal 315 (e.g., excluding the last portion) or a clock-acquisition signal 320 of the preamble may be aligned with a right boundary of the symbol 305-c.

[0104] In some aspects, the reader device may transmit the start indicator signal 315 via multiple symbols 305 (e.g., multiple OFDM symbols) . For example, the reader device may transmit a high voltage portion of the start indicator signal 315 via a first symbol 305 and a low voltage portion of the start indicator signal 315 via a second symbol 305.

[0105] FIG. 4 shows an example of a timing diagram 400 that supports A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timing diagram 400 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the timing diagram 300-a, the timing diagram 300-b, or the timing diagram 300-c. For example, the timing diagram 400 may be implemented by an EH-capable device, which may be an example of a UE 115, and a reader device 210, which may be an example of a network entity 105 or a UE 115 as described with reference to FIG. 1.

[0106] In some examples, a reader device (e.g., a UE 115, a network entity 105) may transmit a packet to an EH-capable device, as described with reference to FIG. 2.  The reader device may transmit the packet via one or more symbols 405 (e.g., OFDM symbols 405) . The packet may include a preamble with a start indicator signal 410 and a clock-acquisition signal 415. In some examples, the packet may include an RF on signal. The RF on signal may be prior to the preamble of the packet, within the preamble of the packet prior to the start indicator signal 410, or within the start indicator signal 410 (e.g., within the preamble of the packet) .

[0107] In some examples, the reader device may use a portion of the clock-acquisition signal 415 as a CP 420. For example, the reader device may transmit a portion (e.g., a last portion) of the clock-acquisition signal 415 prior to the start indicator signal 410. In such examples, the CP 420 may function as the RF on signal, as described with reference to FIG. 2. For example, the reader device may not use one or more additional chips of the symbol 405 for the RF on signal, and may instead use the duration of the CP 420. Accordingly, the reader device may transmit the packet with relatively fewer symbols than packets with additional chips allocated for an RF on signal, which may increase an efficiency of resource allocation in a wireless communication system.

[0108] In some examples, the CP 420 may be line coded bits contained in the clock-acquisition signal 415. Additionally, or alternatively, the CP 420 may be a line coding violation portion at the beginning and / or end of the clock acquisition signal 415. In some examples, if the EH-capable device is a passive device, the reader device may transmit the packet with a relatively smaller RF on signal (e.g., CP 420) . Such techniques may enable the EH-capable device to set a comparator threshold setting. If the EH-capable device is a semi-passive or active device, the reader device may transmit the packet with a relatively longer RF on signal (e.g., CP 420) .

[0109] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques.  Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0110] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0111] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0112] The communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link as described herein. For example, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0113] In some examples, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor  and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0114] Additionally, or alternatively, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0115] In some examples, the communications manager 520 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0116] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a packet for transmission via a R2D link between the wireless device and an EH-capable device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the packet via the R2D link, the RF on signal occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble.

[0117] Additionally, or alternatively, the communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a packet via a R2D link between the EH-capable device and a wireless device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble and where a timing of the RF on signal is defined relative to a timing of the start indicator signal. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding the packet based on obtaining the RF on signal.

[0118] By including or configuring the communications manager 520 in accordance with examples as described herein, the device 505 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520, or a combination thereof) may support techniques for transmitting preambles and related signaling for A-IoT devices, which may result in reduced power consumption and more efficient utilization of communication resources.

[0119] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a device 505 or a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0120] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0121] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0122] The device 605, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link as described herein. For example, the communications manager 620 may include a packet generation manager 625, a packet communication manager 630, a decoding manager 635, or any combination thereof. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 520 as described herein. In some examples, the communications manager 620, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0123] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The packet generation manager 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a packet for transmission via a R2D link between the wireless device and an EH-capable device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration. The packet communication manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the packet via the R2D link, the RF on signal occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble.

[0124] In some examples, the RF on signal occurs immediately prior to the preamble or within the preamble.

[0125] In some examples, the packet is transmitted over one or more OFDM symbols. In some examples, the RF on signal occurs immediately prior to a start of a first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols and. In some examples, the start indicator signal occurs immediately after the start of the first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0126] In some examples, the packet is transmitted over one or more OFDM symbols. In some examples, the start indicator signal occurs immediately prior to an end of a first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0127] In some examples, the RF on signal occurs immediately after a start of the first symbol of the one or more OFDM symbols.

[0128] In some examples, to support transmitting the packet, the packet communication manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CP of the packet, where the CP includes a portion of the start indicator signal that occurs immediately prior to the RF on signal.

[0129] In some examples, to support transmitting the packet, the packet communication manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CP of the packet, where the CP includes a portion of a clock acquisition signal that occurs immediately prior to the start indicator signal.

[0130] In some examples, the packet is transmitted via one or more OFDM symbols. In some examples, a duration of the start indicator signal is based on the duration of the RF on signal and a duration of a first symbol of the one or more OFDM symbols.

[0131] In some examples, the start indicator signal is independent of a PRDCH signal of the packet.

[0132] In some examples, the defined duration of the RF on signal and a duration of the start indicator signal are different from a duration of a PRDCH signal of the packet.

[0133] In some examples, the packet communication manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second packet for transmission via the R2D link between the wireless device and the EH-capable device, the second packet including a second start indicator signal, where the packet indicates a waveform associated with the second start indicator signal.

[0134] In some examples, the packet communication manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second packet for transmission via the R2D link between the wireless device and the EH-capable device, where the packet further includes a postamble, and where the postamble includes a second RF on signal associated with the second packet.

[0135] Additionally, or alternatively, the communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The packet communication manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a packet via a R2D link between the EH-capable device and a wireless device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble and where a timing of the RF on signal is defined relative to a timing of the start indicator signal. The decoding manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding the packet based on obtaining the RF on signal.

[0136] In some examples, the RF on signal occurs immediately prior to the preamble or within the preamble.

[0137] In some examples, the packet is transmitted over one or more OFDM symbols. In some examples, the RF on signal occurs immediately prior to a start of a first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols and. In some examples, the start indicator signal occurs immediately after the start of the first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0138] In some examples, the packet is transmitted over one or more OFDM symbols. In some examples, the start indicator signal occurs immediately prior to an end of a first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0139] In some examples, the RF on signal occurs immediately after a start of the first symbol of the one or more OFDM symbols.

[0140] In some examples, to support receiving the packet, the packet communication manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a CP of the packet, where the CP includes a portion of the start indicator signal that occurs immediately prior to the RF on signal.

[0141] In some examples, to support receiving the packet, the packet communication manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a CP of the packet, where the CP includes a portion of a clock acquisition signal that occurs immediately prior to the start indicator signal.

[0142] In some examples, the packet is transmitted via one or more OFDM symbols. In some examples, a duration of the start indicator signal is based on the duration of the RF on signal and a duration of a first symbol of the one or more OFDM symbols.

[0143] In some examples, the start indicator signal is independent of a PRDCH signal of the packet.

[0144] In some examples, the defined duration of the RF on signal and a duration of the start indicator signal are different from a duration of a PRDCH signal of the packet.

[0145] In some examples, the packet communication manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second packet via the R2D link between the wireless device and the EH-capable device, the second packet including a second start indicator signal, where the packet indicates a waveform associated with the second start indicator signal.

[0146] In some examples, the packet communication manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second packet via the R2D link between the wireless device and the EH-capable device, where the packet further includes a postamble, and where the postamble includes a second RF on signal associated with the second packet.

[0147] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance  with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of or include components of a device 505, a device 605, or a UE 115 as described herein. The device 705 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 705 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 720, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 710, a transceiver 715, one or more antennas 725, at least one memory 730, code 735, and at least one processor 740. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 745) .

[0148] The I / O controller 710 may manage input and output signals for the device 705. The I / O controller 710 may also manage peripherals not integrated into the device 705. In some cases, the I / O controller 710 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 710 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 710 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 710 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 740. In some cases, a user may interact with the device 705 via the I / O controller 710 or via hardware components controlled by the I / O controller 710.

[0149] In some cases, the device 705 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 705 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 715 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 725 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 715 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 715 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 725 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 725. The transceiver 715, or the transceiver 715 and one or more antennas 725, may be an example of a  transmitter 515, a transmitter 615, a receiver 510, a receiver 610, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0150] The at least one memory 730 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 730 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 735. The code 735 may include instructions that, when executed by the at least one processor 740, cause the device 705 to perform various functions described herein. The code 735 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 735 may not be directly executable by the at least one processor 740 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 730 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0151] The at least one processor 740 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 740 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 740. The at least one processor 740 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 730) to cause the device 705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link) . For example, the device 705 or a component of the device 705 may include at least one processor 740 and at least one memory 730 coupled with or to the at least one processor 740, the at least one processor 740 and the at least one memory 730 configured to perform various functions described herein.

[0152] In some examples, the at least one processor 740 may include multiple processors and the at least one memory 730 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 740 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 740) and memory circuitry (which may include the at least one memory 730) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 740 or a processing system including the at least one processor 740 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 705 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 735 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 730 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0153] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a packet for transmission via a R2D link between the wireless device and an EH-capable device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the packet via the R2D link, the RF on signal occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble.

[0154] Additionally, or alternatively, the communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a packet via a R2D link between the EH-capable device and a wireless device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble  and a RF on signal of a defined duration occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble and where a timing of the RF on signal is defined relative to a timing of the start indicator signal. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding the packet based on obtaining the RF on signal.

[0155] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for transmitting preambles and related signaling for A-IoT devices, which may result in longer battery life and improved utilization of processing capability for EH-capable devices.

[0156] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 715, the one or more antennas 725, or any combination thereof. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the at least one processor 740, the at least one memory 730, the code 735, or any combination thereof. For example, the code 735 may include instructions executable by the at least one processor 740 to cause the device 705 to perform various aspects of A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link as described herein, or the at least one processor 740 and the at least one memory 730 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0157] FIG. 8 shows a flowchart illustrating a method 800 that supports A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0158] At 805, the method may include generating a packet for transmission via a R2D link between the wireless device and an EH-capable device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration. The operations of 805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 805 may be performed by a packet generation manager 625 as described with reference to FIG. 6.

[0159] At 810, the method may include transmitting the packet via the R2D link, the RF on signal occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 810 may be performed by a packet communication manager 630 as described with reference to FIG. 6.

[0160] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0161] At 905, the method may include generating a packet for transmission via a R2D link between the wireless device and an EH-capable device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by a packet generation manager 625 as described with reference to FIG. 6.

[0162] At 910, the method may include transmitting the packet via the R2D link, the RF on signal occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 910  may be performed by a packet communication manager 630 as described with reference to FIG. 6.

[0163] At 915, the method may include transmitting a CP of the packet, where the CP includes a portion of a clock acquisition signal that occurs immediately prior to the start indicator signal. The operations of 915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 915 may be performed by a packet communication manager 630 as described with reference to FIG. 6.

[0164] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0165] At 1005, the method may include generating a packet for transmission via a R2D link between the wireless device and an EH-capable device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a packet generation manager 625 as described with reference to FIG. 6.

[0166] At 1010, the method may include transmitting the packet via the R2D link, the RF on signal occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by a packet communication manager 630 as described with reference to FIG. 6.

[0167] At 1015, the method may include transmitting a second packet for transmission via the R2D link between the wireless device and the EH-capable device,  the second packet including a second start indicator signal, where the packet indicates a waveform associated with the second start indicator signal. The operations of 1015 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1015 may be performed by a packet communication manager 630 as described with reference to FIG. 6.

[0168] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0169] At 1105, the method may include receiving a packet via a R2D link between the EH-capable device and a wireless device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble and where a timing of the RF on signal is defined relative to a timing of the start indicator signal. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a packet communication manager 630 as described with reference to FIG. 6.

[0170] At 1110, the method may include decoding the packet based on obtaining the RF on signal. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a decoding manager 635 as described with reference to FIG. 6.

[0171] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the  operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0172] At 1205, the method may include receiving a packet via a R2D link between the EH-capable device and a wireless device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble and where a timing of the RF on signal is defined relative to a timing of the start indicator signal. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by a packet communication manager 630 as described with reference to FIG. 6.

[0173] At 1210, the method may include decoding the packet based on obtaining the RF on signal. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by a decoding manager 635 as described with reference to FIG. 6.

[0174] At 1215, the method may include receiving a CP of the packet, where the CP includes a portion of the start indicator signal that occurs immediately prior to the RF on signal. The operations of 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1215 may be performed by a packet communication manager 630 as described with reference to FIG. 6.

[0175] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports A-IoT preamble designs for packet transmission via a R2D link in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described  functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0176] At 1305, the method may include receiving a packet via a R2D link between the EH-capable device and a wireless device, where the packet includes a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble and where a timing of the RF on signal is defined relative to a timing of the start indicator signal. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1305 may be performed by a packet communication manager 630 as described with reference to FIG. 6.

[0177] At 1310, the method may include decoding the packet based on obtaining the RF on signal. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1310 may be performed by a decoding manager 635 as described with reference to FIG. 6.

[0178] At 1315, the method may include receiving a second packet via the R2D link between the wireless device and the EH-capable device, the second packet including a second start indicator signal, where the packet indicates a waveform associated with the second start indicator signal. The operations of 1315 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1315 may be performed by a packet communication manager 630 as described with reference to FIG. 6.

[0179] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0180] Aspect 1: A method for wireless communications at a wireless device, comprising: generating a packet for transmission via a R2D link between the wireless device and an EH-capable device, wherein the packet comprises a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration; and transmitting the packet via the R2D link, the RF on signal occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble.

[0181] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the RF on signal occurs immediately prior to the preamble or within the preamble.

[0182] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the packet is transmitted over one or more OFDM symbols, the RF on signal occurs immediately prior to a start of a first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols and the start indicator signal occurs immediately after the start of the first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0183] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the packet is transmitted over one or more OFDM symbols, the start indicator signal occurs immediately prior to an end of a first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0184] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein the RF on signal occurs immediately after a start of the first symbol of the one or more OFDM symbols.

[0185] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein transmitting the packet comprises: transmitting a CP of the packet, wherein the CP comprises a portion of the start indicator signal that occurs immediately prior to the RF on signal.

[0186] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein transmitting the packet comprises: transmitting a CP of the packet, wherein the CP comprises a portion of a clock acquisition signal that occurs immediately prior to the start indicator signal.

[0187] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein the packet is transmitted via one or more OFDM symbols, a duration of the start indicator signal is based at least in part on the duration of the RF on signal and a duration of a first symbol of the one or more OFDM symbols.

[0188] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein the start indicator signal is independent of a PRDCH signal of the packet.

[0189] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the defined duration of the RF on signal and a duration of the start indicator signal are different from a duration of a PRDCH signal of the packet.

[0190] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: transmitting a second packet for transmission via the R2D link between the wireless device and the EH-capable device, the second packet comprising a second start indicator signal, wherein the packet indicates a waveform associated with the second start indicator signal.

[0191] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, further comprising: transmitting a second packet for transmission via the R2D link between the wireless device and the EH-capable device, wherein the packet further comprises a postamble, and wherein the postamble comprises a second RF on signal associated with the second packet.

[0192] Aspect 13: A method for wireless communications at an EH-capable device, comprising: receiving a packet via a R2D link between the EH-capable device and a wireless device, wherein the packet comprises a start indicator signal in a preamble and a RF on signal of a defined duration occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble and wherein a timing of the RF on signal is defined relative to a timing of the start indicator signal; and decoding the packet based at least in part on obtaining the RF on signal.

[0193] Aspect 14: The method of aspect 13, wherein the RF on signal occurs immediately prior to the preamble or within the preamble.

[0194] Aspect 15: The method of any of aspects 13 through 14, wherein the packet is transmitted over one or more OFDM symbols, the RF on signal occurs immediately prior to a start of a first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols and the start indicator signal occurs immediately after the start of the first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0195] Aspect 16: The method of any of aspects 13 through 14, wherein the packet is transmitted over one or more OFDM symbols, the start indicator signal occurs immediately prior to an end of a first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0196] Aspect 17: The method of aspect 16, wherein the RF on signal occurs immediately after a start of the first symbol of the one or more OFDM symbols.

[0197] Aspect 18: The method of any of aspects 13 through 17, wherein receiving the packet comprises: receiving a CP of the packet, wherein the CP comprises a portion of the start indicator signal that occurs immediately prior to the RF on signal.

[0198] Aspect 19: The method of any of aspects 13 through 18, wherein receiving the packet comprises: receiving a CP of the packet, wherein the CP comprises a portion of a clock acquisition signal that occurs immediately prior to the start indicator signal.

[0199] Aspect 20: The method of any of aspects 13 through 19, wherein the packet is transmitted via one or more OFDM symbols, a duration of the start indicator signal is based at least in part on the duration of the RF on signal and a duration of a first symbol of the one or more OFDM symbols.

[0200] Aspect 21: The method of any of aspects 13 through 20, wherein the start indicator signal is independent of a PRDCH signal of the packet.

[0201] Aspect 22: The method of any of aspects 13 through 21, wherein the defined duration of the RF on signal and a duration of the start indicator signal are different from a duration of a PRDCH signal of the packet.

[0202] Aspect 23: The method of any of aspects 13 through 22, further comprising: receiving a second packet via the R2D link between the wireless device and the EH-capable device, the second packet comprising a second start indicator signal, wherein the packet indicates a waveform associated with the second start indicator signal.

[0203] Aspect 24: The method of any of aspects 13 through 23, further comprising: receiving a second packet via the R2D link between the wireless device and the EH-capable device, wherein the packet further comprises a postamble, and wherein the postamble comprises a second RF on signal associated with the second packet.

[0204] Aspect 25: A wireless device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to perform a method of any of aspects 1 through 12.

[0205] Aspect 26: A wireless device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 12.

[0206] Aspect 27: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 12.

[0207] Aspect 28: An EH-capable device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the EH-capable device to perform a method of any of aspects 13 through 24.

[0208] Aspect 29: An EH-capable device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 13 through 24.

[0209] Aspect 30: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 13 through 24.

[0210] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0211] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0212] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic  waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0213] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0214] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0215] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) ,  flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0216] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0217] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a  component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0218] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0219] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0220] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These  techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0221] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

A wireless device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:generate a packet for transmission via a reader-to-device link between the wireless device and an energy harvesting-capable device, wherein the packet comprises a start indicator signal in a preamble and a radio frequency on signal of a defined duration; andtransmit the packet via the reader-to-device link, the radio frequency on signal occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble.The wireless device of claim 1, wherein the radio frequency on signal occurs immediately prior to the preamble or within the preamble.The wireless device of claim 1, wherein the packet is transmitted over one or more orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols, wherein the radio frequency on signal occurs immediately prior to a start of a first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols, and wherein the start indicator signal occurs immediately after the start of the first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.The wireless device of claim 1, wherein the packet is transmitted over one or more orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols, and wherein the start indicator signal occurs immediately prior to an end of a first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.The wireless device of claim 4, wherein the radio frequency on signal occurs immediately after a start of the first symbol of the one or more OFDM symbols.The wireless device of claim 1, wherein, to transmit the packet, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:transmit a cyclic prefix of the packet, wherein the cyclic prefix comprises a portion of the start indicator signal that occurs immediately prior to the radio frequency on signal.The wireless device of claim 1, wherein, to transmit the packet, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:transmit a cyclic prefix of the packet, wherein the cyclic prefix comprises a portion of a clock acquisition signal that occurs immediately prior to the start indicator signal.The wireless device of claim 1, wherein the packet is transmitted via one or more orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols, and wherein a duration of the start indicator signal is based at least in part on the duration of the radio frequency on signal and a duration of a first symbol of the one or more OFDM symbols.The wireless device of claim 1, wherein the start indicator signal is independent of a physical reader to device channel (PRDCH) signal of the packet.The wireless device of claim 1, wherein the defined duration of the radio frequency on signal and a duration of the start indicator signal are different from a duration of a physical reader to device channel (PRDCH) signal of the packet.The wireless device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless device to:transmit a second packet for transmission via the reader-to-device link between the wireless device and the energy harvesting-capable device, the second packet comprising a second start indicator signal, wherein the packet indicates a waveform associated with the second start indicator signal.The wireless device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless device to:transmit a second packet for transmission via the reader-to-device link between the wireless device and the energy harvesting-capable device, wherein the packet further comprises a postamble, and wherein the postamble comprises a second radio frequency on signal associated with the second packet.An energy harvesting-capable device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the energy harvesting-capable device to:receive a packet via a reader-to-device link between the energy harvesting-capable device and a wireless device, wherein the packet comprises a start indicator signal in a preamble and a radio frequency on signal of a defined duration occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble and wherein a timing of the radio frequency on signal is defined relative to a timing of the start indicator signal; anddecode the packet based at least in part on obtaining the radio frequency on signal.A method for wireless communications at a wireless device, comprising:generating a packet for transmission via a reader-to-device link between the wireless device and an energy harvesting-capable device, wherein the packet comprises a start indicator signal in a preamble and a radio frequency on signal of a defined duration; andtransmitting the packet via the reader-to-device link, the radio frequency on signal occurring immediately prior to the start indicator signal or within the start indicator signal in the preamble.The method of claim 14, wherein the radio frequency on signal occurs immediately prior to the preamble or within the preamble.The method of claim 14, wherein the packet is transmitted over one or more orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols, wherein the radio frequency on signal occurs immediately prior to a start of a first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols, and wherein the start indicator signal occurs immediately after the start of the first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.The method of claim 14, wherein the packet is transmitted over one or more orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols, and wherein the start indicator signal occurs immediately prior to an end of a first OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.The method of claim 17, wherein the radio frequency on signal occurs immediately after a start of the first symbol of the one or more OFDM symbols.The method of claim 14, wherein transmitting the packet comprises:transmitting a cyclic prefix of the packet, wherein the cyclic prefix comprises a portion of the start indicator signal that occurs immediately prior to the radio frequency on signal.The method of claim 14, wherein transmitting the packet comprises:transmitting a cyclic prefix of the packet, wherein the cyclic prefix comprises a portion of a clock acquisition signal that occurs immediately prior to the start indicator signal.

Citation Information

Patent Citations

  • Method, module, terminal and system for schedule operation of RFID subsystem and wireless communication subsystem

    CN101263732A

  • Robust preamble for communication over noisy media

    CN103210621A

  • Systems and methods for improvements to training field design for increased symbol durations

    CN106464468A

  • Timing information configuration for passive IoT

    WO2023240585A1