Methods for handling backscatter link failure

EP4728802A1Pending Publication Date: 2026-04-22QUALCOMM INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2023-06-15
Publication Date
2026-04-22

Smart Images

  • Figure CN2023100412_19122024_PF_FP_ABST
    Figure CN2023100412_19122024_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. In some examples, an ambient internet of things (AIoT) device may receive a continuous waveform from a radio frequency (RF) source, where the continuous waveform may be associated with first transmission power. The AIoT device may also receive a forward link message from a reader of the AIoT device, where the forward link message triggers the AIoT device to transmit a backscattered signal of the continuous waveform. In response to receiving the continuous waveform and the forward link message, the AIoT device may transmit, to the reader, signaling indicating that an energy level of the AIoT device is insufficient to transmit the backscattered signal. In such examples, the reader may trigger one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the continuous waveform, or a second continuous waveform to be sent to the AIoT device.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS FOR HANDLING BACKSCATTER LINK FAILURETECHNICAL FIELD

[0001] The following relates generally to wireless communications, and more specifically to methods for handling backscatter link failure.BACKGROUND

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

[0003] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support methods for handling backscatter link failure. For example, the described techniques provide for an ambient IoT (AIoT) device to report an indication of insufficient energy in order to mitigate backscatter link failures, thereby reducing communication failures in a wireless communications system.

[0004] For example, the AIoT device may receive a power transmission signal, such as a continuous waveform, from a radio frequency (RF) source (e.g., a network entity or  user equipment (UE) , where the power transmission signal may have a first transmission power. The AIoT device may also receive a forward link message from a reader (e.g., a network entity or a UE) , where the forward link message triggers the AIoT device to transmit a backscattered signal of the continuous waveform. In response to receiving both the forward link message and the continuous waveform, the AIoT device may transmit, to the reader, signaling (e.g., an insufficient energy indication) indicating that an energy level of the AIoT device is insufficient to transmit the backscattered signal.

[0005] In some examples, the reader may trigger transmission of multiple forward link message repetitions, with power boosting, to enable the AIoT device to transmit the backscattered signal. Additionally, or alternatively, the reader of the AIoT device may transmit, to the RF source, an indication to increase (e.g., boost) the power of the power transmission signal, such that the AIoT device may have sufficient energy to transmit the backscattered signal. In some other examples, the reader of the AIoT device may select a second RF source to provide a second power transmission signal (e.g., a second continuous waveform) to the AIoT device, where the second power transmission signal may have an increased transmission power relative to that of the power transmission signal of the original RF source.

[0006] A method for wireless communications at a first wireless device is described. The method may include transmitting a forward link message triggering a second wireless device to transmit enrichment data via a backscattered signal of a continuous waveform, monitoring a set of physical resources for the backscattered signal based on transmitting the forward link message, receiving, from the second wireless device and via the set of physical resources, an indication signaling indicating that an energy level of the second wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform, the energy level of the second wireless device being based on a transmission power of the continuous waveform, and triggering, in accordance with receiving the indication signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0007] An apparatus for wireless communications at a first wireless device is described. The apparatus may include at least one processor, at least one memory  coupled with the at least one processor, and instructions stored in the at least one memory. The instructions may be executable by the at least one processor (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to cause the apparatus to transmit a forward link message triggering a second wireless device to transmit enrichment data via a backscattered signal of a continuous waveform, monitor a set of physical resources for the backscattered signal based on transmitting the forward link message, receive, from the second wireless device and via the set of physical resources, an indication signaling indicating that an energy level of the second wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform, the energy level of the second wireless device being based on a transmission power of the continuous waveform, and trigger, in accordance with receiving the indication signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0008] Another apparatus for wireless communications at a first wireless device is described. The apparatus may include means for transmitting a forward link message triggering a second wireless device to transmit enrichment data via a backscattered signal of a continuous waveform, means for monitoring a set of physical resources for the backscattered signal based on transmitting the forward link message, means for receiving, from the second wireless device and via the set of physical resources, an indication signaling indicating that an energy level of the second wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform, the energy level of the second wireless device being based on a transmission power of the continuous waveform, and means for triggering, in accordance with receiving the indication signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0009] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications at a first wireless device is described. The code may include instructions executable by at least one processor to transmit a forward link message triggering a second wireless device to transmit enrichment data via a backscattered signal of a continuous waveform, monitor a set of physical resources for the  backscattered signal based on transmitting the forward link message, receive, from the second wireless device and via the set of physical resources, an indication signaling indicating that an energy level of the second wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform, the energy level of the second wireless device being based on a transmission power of the continuous waveform, and trigger, in accordance with receiving the indication signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0010] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, triggering the one or more repetitions of the forward link message may include operations, features, means, or instructions for transmitting, based on receiving the indication signaling, the one or more repetitions of the forward link message and receiving the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform in response to a first repetition of the forward link message of the one or more repetitions of the forward link message.

[0011] Some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a threshold quantity of forward link repetitions, where a quantity of the one or more repetitions of the forward link message that may be transmitted satisfies the threshold quantity of forward link repetitions.

[0012] Some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a timer associated with transmitting the one or more repetitions of the forward link message, where the one or more repetitions of the forward link message may be transmitted until expiration of the timer.

[0013] Some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a respective transmission occasion for each of the one or more repetitions of the forward link message, where each of the one or more repetitions of the forward link message may be transmitted via the respective transmission occasion.

[0014] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, each of the one or more repetitions of the forward link message may be transmitted with a power level that may be greater than a previous power level of the forward link message.

[0015] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more repetitions of the forward link message may be transmitted in accordance with a periodicity.

[0016] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more repetitions of the forward link message may be transmitted within a time window.

[0017] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, each of the one or more repetitions of the forward link message include a respective counter.

[0018] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, each of the one or more repetitions of the forward link message may be transmitted with a coding rate that may be less than a coding rate associated with the forward link message, and receiving the backscattered signal may be based on each of the one or more repetitions of the forward link message being transmitted with the coding rate that may be less than the coding rate associated with the forward link message.

[0019] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, each of the one or more repetitions of the forward link message may be transmitted without compression, and receiving the backscattered signal may be based on each of the one or more repetitions of the forward link message being transmitted without the compression.

[0020] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, a transport block size of each of the one or more repetitions of the forward link message may be less than a transport block size of the forward link message, and receiving the backscattered signal may be based on the  transport block size of each of the one or more repetitions of the forward link message being less than the transport block size of the forward link message.

[0021] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, triggering the modified version of the continuous waveform may include operations, features, means, or instructions for transmitting, to a third wireless device, an indication to increase the transmission power of the continuous waveform that may be transmitted to the second wireless device and receiving, based on transmitting the indication to increase the transmission power of the continuous waveform, the enrichment data via a backscattered signal of the modified version of the continuous waveform from the second wireless device, the modified version of the continuous waveform having a transmission power greater than the transmission power of the continuous waveform.

[0022] Some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to at least a third wireless device, an indication message indicating a failure to receive the backscattered signal from the second wireless device based on receiving the indication signaling.

[0023] Some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, based on transmitting the indication message, the enrichment data via the backscattered signal of the modified version of the continuous waveform from the first wireless device, the modified version of the continuous waveform having a transmission power greater than the transmission power of the continuous waveform.

[0024] Some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for selecting, in response to transmitting the indication message, a fourth wireless device to transmit the second continuous waveform to the second wireless device based on an energy measurement of the second continuous waveform from the fourth wireless device, beam detection of the fourth wireless device, or both and transmitting, to the fourth wireless device, an indication for the fourth wireless device to  transmit the second continuous waveform to the second wireless device based on selecting the fourth wireless device.

[0025] Some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, via the forward link message, an indication for the second wireless device to transmit the enrichment data to a set of multiple wireless devices, the set of multiple wireless devices including the first wireless device and receiving, from the second wireless device, the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform based on transmitting the indication.

[0026] Some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to a third wireless device and via an uplink message, the enrichment data based on receiving the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform.

[0027] Some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from a third wireless device, a copy of the enrichment data, discarding the copy of the enrichment data based on receiving the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform, and combining the copy of the enrichment data and the enrichment data based on receiving the enrichment data from the second wireless device and receiving the copy of the enrichment data from the third wireless device.

[0028] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication signaling further indicates an identifier of the first wireless device, a cause of the energy level being insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal, an energy status of the first wireless device, a threshold energy level for transmission of the enrichment data, a status of the first wireless device, a portion of the enrichment data, or any combination thereof.

[0029] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, a quantity of bits of the indication signaling may be based on the energy level of the first wireless device.

[0030] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication signaling may be one of a radio resource control message (RRC) , a medium access control-control element (MAC-CE) , or uplink control information (UCI) .

[0031] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication signaling may be associated with a first priority level that may be greater than a second priority level associated with the enrichment data.

[0032] A method for wireless communications at a wireless device is described. The method may include receiving a first continuous waveform associated with a first transmission power, receiving a forward link message triggering the wireless device to transmit enrichment data via a first backscattered signal of the first continuous waveform, transmitting an indication signaling indicating that an energy level of the wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal, the energy level of the wireless device being based on the first transmission power of the first continuous waveform, and receiving, in accordance with the indication signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the first continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0033] An apparatus for wireless communications at a wireless device is described. The apparatus may include at least one processor, at least one memory coupled with the at least one processor, and instructions stored in the at least one memory. The instructions may be executable by the at least one processor (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to cause the apparatus to receive a first continuous waveform associated with a first transmission power, receive a forward link message triggering the wireless device to transmit enrichment data via a first backscattered signal of the first continuous waveform, transmit an indication signaling indicating that an energy level of the wireless device is insufficient to transmit the  enrichment data via the first backscattered signal, the energy level of the wireless device being based on the first transmission power of the first continuous waveform, and receive, in accordance with the indication signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the first continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0034] Another apparatus for wireless communications at a wireless device is described. The apparatus may include means for receiving a first continuous waveform associated with a first transmission power, means for receiving a forward link message triggering the wireless device to transmit enrichment data via a first backscattered signal of the first continuous waveform, means for transmitting an indication signaling indicating that an energy level of the wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal, the energy level of the wireless device being based on the first transmission power of the first continuous waveform, and means for receiving, in accordance with the indication signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the first continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0035] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications at a wireless device is described. The code may include instructions executable by at least one processor (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to receive a first continuous waveform associated with a first transmission power, receive a forward link message triggering the wireless device to transmit enrichment data via a first backscattered signal of the first continuous waveform, transmit an indication signaling indicating that an energy level of the wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal, the energy level of the wireless device being based on the first transmission power of the first continuous waveform, and receive, in accordance with the indication signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the first continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0036] Some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for modulating the second continuous waveform with the enrichment data based on the energy level of the wireless device being sufficient to transmit the  enrichment data via a second backscattered signal of the second continuous waveform, the second continuous waveform being associated with a second transmission power that may be greater than the first transmission power, where the energy level may be based on the second transmission power of the second continuous waveform and transmitting the second backscattered signal of the second continuous waveform based on modulating the second continuous waveform with the enrichment data.

[0037] Some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for modulating the modified version of the first continuous waveform with the enrichment data based on the energy level of the wireless device being sufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal of the modified version of the first continuous waveform, the modified version of the first continuous waveform associated with a second transmission power that may be greater than the first transmission power, where the energy level may be based on the second transmission power of the modified version of the first continuous waveform and transmitting the first backscattered signal of the first continuous waveform based on modulating the first continuous waveform with the enrichment data.

[0038] Some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting the enrichment data via the first backscattered signal of the first continuous waveform in response to a first repetition of the forward link message of the one or more repetitions of the forward link message.

[0039] Some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, via the forward link message, an indication to transmit the enrichment data to a set of multiple second wireless devices and transmitting the enrichment data via respective backscattered signals of the first continuous waveform to each of the set of multiple second wireless devices based on receiving the indication.

[0040] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication signaling further indicates an identifier of the wireless device, a cause of the energy level being insufficient to  transmit the enrichment data via the first backscattered signal, an energy status of the wireless device, a threshold energy level for transmission of the enrichment data, a status of the wireless device, a portion of the enrichment data, or any combination thereof.

[0041] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, a quantity of bits of the indication signaling may be based on the energy level of the wireless device.

[0042] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication signaling may be one of a RRC, MAC-CE, or UCI.

[0043] In some examples of the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication signaling may be associated with a first priority level that may be greater than a second priority level associated with the enrichment data.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0044] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIG. 3 shows an example of a signaling diagram that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 4A and 4B show examples of process flows that support methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 5 shows an example of a wireless communications system that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIG. 6 shows an example of a process flow that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0050] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0052] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0053] FIGs. 11 and 12 show block diagrams of devices that support methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0054] FIG. 13 shows a block diagram of a communications manager that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0055] FIG. 14 shows a diagram of a system including a device that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0056] FIGs. 15 through 18 show flowcharts illustrating methods that support methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0057] In some wireless communications systems, one or more first wireless devices, such as a network entity or a user equipment (UE) , may communicate with one or more second wireless devices (e.g., one or more ambient internet-of-things (AIoT) devices) . To communicate with such second wireless devices, the first wireless device, which may be referred to as a reader, may transmit a forward link message that provides control information to the second wireless device, such as an indication (e.g., trigger) to transmit a backscattered signal. To transmit the backscattered signal, the second wireless device may receive a continuous waveform, modulate the continuous waveform with enrichment data, and transmit a backscattered signal of the continuous waveform by using (e.g., harvesting) the energy from the continuous waveform. In such cases, the second wireless device may receive the continuous waveform from the first wireless device or a third wireless device, which may be referred to as a radio frequency (RF) source for the second wireless device. In some cases, however, the backscattered signal may not be reliable based on, for example, an energy level of the continuous waveform being insufficient to power the second wireless device, a power conversion loss at the second wireless device, or a link budget of the backscattered signal. In such cases, due to the unreliability of the backscattered signal, the first wireless device may be unable to receive some or all of the enrichment data via the backscattered signal, resulting in loss of data and communication failures.

[0058] The techniques described herein may enable the second wireless device, the first wireless device (e.g., the reader) , or both to handle backscatter link failures. For example, in response to receiving the continuous waveform and receiving the forward link message, the second wireless device may transmit, to the first wireless device, signaling (e.g., radio resource control (RRC) signaling, a medium access control-control element (MAC-CE) , or uplink control information (UCI) ) indicating that an energy level of the second wireless device is insufficient to transmit the backscattered signal of the continuous waveform. Such signaling may be referred to as an insufficient energy indication.

[0059] In some examples, in response to receiving the signaling, the first wireless device (e.g., reader) may repeatedly transmit the forward link message, with power boosting, to enable the second wireless device to harvest additional energy from the  forward link messages to transmit the enrichment data via backscattered signal. Additionally, or alternatively, the first wireless device may transmit, to the third wireless device (e.g., RF source) , an indication to increase the transmission power of the continuous waveform based on receiving the signaling. In some other examples, based on receiving the signaling, the first wireless device may select a third wireless device to be the RF source and indicate the selection to the third wireless device. In these ways, the second wireless device may notify the first wireless device that it has insufficient energy levels to transmit the enrichment data via the backscattered signal, such that the third wireless device may perform various operations to increase the power of the continuous waveform received by the second wireless device, thereby improving coordination between devices, mitigating backscatter link failures, and providing for a more efficient utilization of communication resources.

[0060] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further described herein with reference to a signaling diagram and process flows. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to methods for handling backscatter link failure.

[0061] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more 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.

[0062] 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 one or more communication  links 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 one or more communication links 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) .

[0063] 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, such as other UEs 115 or network entities 105, as shown in FIG. 1.

[0064] 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.

[0065] In some examples, network entities 105 may communicate with the core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may  communicate with the core network 130 via one or more backhaul communication links 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 a backhaul communication link 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 a 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 links 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) , 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.

[0066] One or more of the network entities 105 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 a 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 a single network entity 105 (e.g., a single RAN node, such as a base station 140) .

[0067] 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 two or more network entities 105, such as an integrated access 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) 160, a distributed unit (DU) 165, a radio unit (RU)  170, a RAN Intelligent Controller (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) 180 system, 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 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) ) .

[0068] 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, and 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., RRC, service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 may be connected to one or more DUs 165 or RUs 170, and the one or more DUs 165 or RUs 170 may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, MAC layer) functionality and signaling and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0069] 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 more RUs 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 one or more DUs 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to one or more RUs 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 105 that are in communication via such communication links.

[0070] In wireless communications systems (e.g., 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 network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) may be partially controlled by each other. One or more IAB nodes 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. One or more DUs 165 or one or more RUs 170 may be partially controlled by one or more CUs 160 associated with a donor network entity 105 (e.g., a donor base station 140) . The one or more donor network entities 105 (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication links 120) . IAB nodes 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by DUs 165 of a coupled IAB donor. An IAB-MT may include 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 an IAB node 104 used for access via the DU 165 of the IAB node 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB nodes 104 may include DUs 165 that support communication links with additional entities (e.g., IAB nodes 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., one or more IAB nodes 104 or components of IAB nodes 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0071] 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 methods for handling backscatter link failure 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., IAB nodes 104, DUs 165, CUs 160, RUs 170, RIC 175, SMO 180) .

[0072] 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 multimedia / entertainment device (e.g., a radio, a MP3 player, or a video device) , a camera, a gaming device, a navigation / positioning device (e.g., GNSS (global navigation satellite system) devices based on, for example, GPS (global positioning system) , Beidou, GLONASS, or Galileo, or a terrestrial-based device) , a tablet computer, a laptop computer, a netbook, a smartbook, a personal computer, a smart device, a wearable device (e.g., a smart watch, smart clothing, smart glasses, virtual reality goggles, a smart wristband, smart jewelry (e.g., a smart ring, a smart bracelet) ) , a drone, a robot / robotic device, a vehicle, a vehicular device, a meter (e.g., parking meter, electric meter, gas meter, water meter) , a monitor, a gas pump, an appliance (e.g., kitchen appliance, washing machine, dryer) , a location tag, a medical / healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other suitable device configured to communicate via a wireless or wired medium. In some examples, a UE 115 may 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, or vehicles, meters, among other examples.

[0073] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as other UEs 115 that may sometimes act 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.

[0074] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via one or more communication links 125 (e.g., an access link) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined physical layer structure for supporting the communication links 125. For example, a carrier used for a communication link 125 may include a portion of a RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more physical layer channels for a given radio access technology (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each physical 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 105) .

[0075] 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.

[0076] 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) .

[0077] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0078] 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) ) .

[0079] 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 multiple UEs 115 and UE-specific search space sets for sending control information to a specific UE 115.

[0080] 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 110. In some examples, different coverage areas 110 associated with different technologies may overlap, but the different coverage areas 110 may be supported by the same network entity 105. In some other examples, the overlapping coverage areas 110 associated with different technologies may be supported by different network entities 105. The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 provide coverage for various coverage areas 110 using the same or different radio access technologies.

[0081] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices (e.g., including the AIoT device) , may be low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a 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. In an aspect, techniques disclosed herein may be applicable to MTC or IoT UEs. MTC or IoT UEs may include MTC / enhanced MTC (eMTC, also referred to as CAT-M, Cat M1) UEs, NB-IoT (also referred to as CAT NB1) UEs, as well as other types of UEs. eMTC and NB-IoT may refer to future technologies that may evolve from or may be based on these technologies. For example, eMTC may include FeMTC (further eMTC) , eFeMTC (enhanced further eMTC) , and mMTC (massive MTC) , and NB-IoT may include eNB-IoT (enhanced NB-IoT) , and FeNB-IoT (further enhanced NB-IoT) .

[0082] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0083] 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.

[0084] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs 115 via a device-to-device (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 each of the other 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.

[0085] 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.

[0086] 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 100 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.

[0087] 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) radio access technology, 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.

[0088] 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.

[0089] 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) .

[0090] In some cases, one or more first wireless devices, such as the network entity 105 or the UE 115, may communicate with one or more second wireless devices (e.g., one or more UEs referred to as AIoT devices) . AIoT technology, otherwise referred to as passive IoT, may involve ultra-low complexity and ultra-low power devices, such that the second wireless devices may have a lower complexity and a lower power consumption relative to eMTC devices and NB-IoT devices. In some examples, the  second wireless device (e.g., ) may be classified as a type A device, where such type A devices may not include a battery or have energy storage capabilities. In this way, type A devices may be dependent on the availability of an external source of energy. That is, type A devices may use energy from an external source in order to power and function. Alternatively, the second wireless device may be an example of a type B device, where such type B devices may be equipped with limited energy storage (e.g., in the form of a capacitor or super capacitor) that may not be replaced or recharged manually. In such cases, the type B devices may use and store (e.g., harvest) energy from an external source to power and function.

[0091] As described herein, the second wireless device (e.g., AIoT device, an RFID tag, BUE, or PUE) may be a passive device and may not be equipped with active RF components. As such, the second wireless device may perform data transmissions based on modulating a continuous waveform (e.g., an incident RF signal or ambient RF signal) emitted by a third wireless device (e.g., an ambient transmitter, such as a UE, a network entity, or both) . The continuous waveform may serve as both a signal source for backscattering and an energy source for harvesting (e.g., storing) energy.

[0092] In some cases, however, the backscattered signal may not be reliable based on, for example, an energy level of the continuous waveform being insufficient to power the second wireless device, a power conversion loss at the second wireless device, or a link budget of the backscattered signal. In such cases, due to the unreliability of the backscattered signal, the first wireless device may be unable to receive some or all of the enrichment data via the backscattered signal, resulting in loss of data and communication failures.

[0093] The techniques described herein may enable the second wireless device, the first wireless device (e.g., the reader) , or both to handle backscatter link failures. For example, in response to receiving the continuous waveform and receiving the forward link message, the second wireless device may transmit, to the first wireless device, signaling (e.g., radio resource control (RRC) signaling, a medium access control-control element (MAC-CE) , or uplink control information (UCI) ) indicating that an energy level of the second wireless device is insufficient to transmit the backscattered signal of the continuous waveform. Such signaling may be referred to as an insufficient energy indication.

[0094] In some examples, in response to receiving the signaling, the first wireless device (e.g., reader) may repeatedly transmit the forward link message, with power boosting, to enable the second wireless device to harvest additional energy from the forward link messages to transmit the enrichment data via backscattered signal. Additionally, or alternatively, the first wireless device may transmit, to the third wireless device (e.g., RF source) , an indication to increase the transmission power of the continuous waveform based on receiving the signaling. In some other examples, based on receiving the signaling, the first wireless device may select a third wireless device to be the RF source and indicate the selection to the third wireless device. In these ways, the second wireless device may notify the third wireless device that it has insufficient energy levels to transmit the enrichment data via the backscattered signal, such that the first wireless device may perform various operations to increase the power of the continuous waveform received by the second wireless device, thereby improving coordination between devices, mitigating backscatter link failures, and providing for a more efficient utilization of communication resources.

[0095] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the wireless communications system 200 may implement, or be implemented by, aspects of wireless communications system 100 as described herein with reference to FIG. 1. The techniques described in the context of the wireless communications system 200 may enable a first wireless device 205 (e.g., a reader) , a second wireless device 210 (e.g., AIoT device) , or both to manage backscatter link failures.

[0096] The wireless communications system 200 may include the second wireless device 210, which may be an example of an AIoT device. AIoT technology, otherwise referred to as passive IoT, may involve ultra-low complexity and ultra-low power devices, such that AIoT devices may have a lower complexity and a lower power consumption relative to eMTC devices and NB-IoT devices. In some examples, the second wireless device 210 (e.g., AIoT device) may be classified as a type A device, where such type A devices may not include a battery or have energy storage capabilities. In this way, type A devices may be dependent on the availability of an external source of energy. That is, type A devices may use energy from an external  source in order to power and function. Alternatively, the second wireless device 210 may be an example of a type B device, where such type B devices may be equipped with limited energy storage (e.g., in the form of a capacitor or super capacitor) that may not be replaced or recharged manually. In such cases, the type B devices may use and store (e.g., harvest) energy from an external source to power and function.

[0097] As described herein, the second wireless device 210 (e.g., AIoT device, an RFID tag, BUE, or PUE) may be a passive device and may not be equipped with active RF components. As such, the second wireless device 210 may perform data transmissions based on modulating a continuous waveform 220 (e.g., an incident RF signal or ambient RF signal) emitted by a third wireless device 215 (e.g., an ambient transmitter or RF source, such as a UE, a network entity, or both) . The continuous waveform 220 may serve as both a signal source for backscattering and an energy source for harvesting (e.g., storing) energy. RFID communication may be one example of AIoT communications using battery-less technology. However, such RFID communications may have a limited read range (e.g., a few meters) relative to other IoT devices that use active backscattering, which presents challenges in supporting large-scale deployment of RFID tags and providing the coverage of the RFID tags.

[0098] The second wireless device 210 may be used in a variety of deployment scenarios, such as a monostatic deployment scenario, a bi-static deployment scenario, or both. In the monostatic deployment scenario, the second wireless device 210 may communicate with a wireless device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) that supports full duplex operations, where the wireless device may act as both the reader and the RF source for the second wireless device 210.

[0099] For example, in the monostatic deployment scenario, the wireless device may transmit the continuous waveform 220 to the second wireless device 210, where the continuous waveform 220 may serve as both an energy source and carrier signal for a backscatter communications. Further, in the monostatic deployment, the wireless device may also transmit a forward link message 225, where the forward link message 225 may include control information, such as an indication (e.g., trigger) for the wireless device to transmit a backscattered signal 230 of the continuous waveform 220. In response to receiving the continuous waveform 220 and the forward link message 225 from the wireless device, the second wireless device 210 may transmit, using  energy from the continuous waveform 220, to transmit the backscattered signal 230, where the backscattered signal 230 may include enrichment data (e.g., sensor information, an identifier (ID) of the second wireless device 210, or capability information of the second wireless device 210) from the second wireless device 210. In such cases, the wireless device may simultaneously transmit the continuous waveform 220 and receive the backscattered signal 230 in accordance with the full duplex operation.

[0100] In the bi-static deployment scenario, the second wireless device 210 may receive the continuous waveform 220 from the third wireless device 215 and transmit the backscattered signal 230 to the first wireless device 205, where the first wireless device 205 may operate in accordance with a half-duplex mode. In such deployment scenarios, the third wireless device 215 and the first wireless device 205 may be separate devices, where the third wireless device 215 may be a UE or a network entity and the first wireless device 205 may be a UE or a network entity.

[0101] In one example of the bi-static deployment scenario, the third wireless device 215 may transmit both the continuous waveform 220 and a forward link message 225-a triggering the second wireless device 210 to transmit the backscattered signal 230 of the continuous waveform 220. In such examples, the first wireless device 205 may receive the backscattered signal 230 and obtain the enrichment data.

[0102] In another example of the bi-static deployment scenario, the third wireless device 215 may transmit the continuous waveform 220, while the first wireless device 205 transmits a forward link message 225-b triggering the second wireless device 210 to transmit the backscattered signal 230 of the continuous waveform 220. In such examples, after transmitting the forward link message 225-b, the first wireless device 205 may monitor for, and receive, the backscattered signal 230 and obtain the enrichment data. In both examples of the bi-static deployment scenario, the first wireless device 205 may indicate, to the third wireless device 215, the enrichment data via a Uu link.

[0103] To facilitate such backscattering communications, the second wireless device 210 may be equipped with an antenna 275, an energy harvesting component 235, a microcontroller 240, a set of impedances 245 (e.g., an impedance 245-a through an  impedance 245-n) . In backscattering communications, the second wireless device 210 may perform information transmission using antenna modulation, which may not involve active RF generation. For example, the second wireless device 210, via the microcontroller 240, may tune a reflection coefficient of the antenna 275 by switching over the set of impedances 245, resulting in a varying amount of incident signal to be backscattered. The second wireless device 210 may modulate the continuous waveform 220 with data using a variety of modulation schemes, such as amplitude shift keying (ASK) , on-off keying (OOK) , frequency shift keying (FSK) , phase shift keying (PSK) , or binary PSK (BPSK) .

[0104] As an illustrative example, when using BPSK modulation, the second wireless device 210 may switch the value of the load impedance 245 between the impedance 245-a (e.g., Z1 or a relatively high impedance) and the impedance 245-n (e.g., ZN or a relatively matched load) . In the case of the impedance 245-a (e.g., relatively high impedance) , the mismatch between the antenna 275 and the load impedance 245 may reflect all of the power back to the first wireless device 205, while in the case of the impedance 245-n (e.g., matched load) , most of the power from the continuous waveform 220 may be absorbed and relatively little power is reflected to the first wireless device 205. In such examples, the second wireless device 210 may switch the impedances 245 according to the data rate of the backscattered signal 230. That is, the impedance switching frequency may be based on the data rate of the backscattered signal 230. In this way, the second wireless device 210 may modulate the continuous waveform 220 with enrichment data using BPSK modulation.

[0105] Further, the wireless device 205 may absorb and harvest the power from the continuous waveform 220 using the energy harvesting component 235 and transmit the enrichment data via the backscattered signal 230 to the first wireless device 205 using the remaining power of the continuous waveform 220. That is, the second wireless device 210 may store a portion of the energy from the continuous waveform 220 and use the remaining portion of the energy to transmit the backscattered signal 230.

[0106] In some cases, however, the backscattered signal 230 may not be reliable due to various factors, such as a received energy from the continuous waveform 220 being insufficient to transmit the backscattered signal 230, a sensitivity of the first wireless device 205 being insufficient to detect the backscattered signal 230, a link budget of the  link (e.g., the backscatter link or channel) between the first wireless device 205 and the second wireless device 210 being insufficient (e.g., the signal-to-noise ratio SNR is less than a threshold SNR) , a power conversion loss at the second wireless device 210, or a combination thereof.

[0107] In such cases, due to the unreliability of the backscattered signal 230 from the second wireless device 210, the first wireless device 205 may not receive the backscattered signal 230 after the first wireless device 205 or the third wireless device 215 transmits the forward link message 225 (e.g., also referred to as a query command or discovery message) . That is, the second wireless device 210 may not have an energy level sufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal 230. Further, the first wireless device 205 may experience frequent data loss and connection failure due to the failed receptions of the backscattered signal 230. Thus, techniques may be desired to handle backscatter failures.

[0108] The techniques described herein may enable the first wireless device 205 to perform various operations in response to a backscatter failure and improve the reliability of the backscattered signal 230. The techniques described in the context of the wireless communications system 200 may be based on the bi-static deployment scenario when the first wireless device 205 transmits the forward link message 225 (e.g., query command) to the second wireless device 210 and the RF source transmits the continuous waveform 220 to the second wireless device 210 and the second wireless device 210 feedbacks the enrichment data (e.g., and tag ID) via the backscattered signal 230 to the first wireless device 205. However, it should be understood that various techniques described herein may be applied to a variety of scenarios, for example, in a monostatic deployment scenario.

[0109] To handle backscatter link failure, the first wireless device 205 may utilize one or more forward link-based implementations, such as transmitting one or more forward link repetitions 250 (e.g., with or without power boosting) , adjusting signaling parameters of the forward link message 225-b, or both. Such techniques may be further described herein with reference to FIG. 2.

[0110] Additionally, or alternatively, the first wireless device 205 may utilize one or more backscattered link-based implementations, such as providing a power boosting  indication 255, providing an indication of failure 260 to the third wireless device 215, or both. That is, the first wireless device 205 may assist the second wireless device 210 to acquire increased power from the third wireless device 215 by transmitting an indication (e.g., the power boosting indication 255 or the indication of failure 260) for enabling the power boosting of the third wireless device 215. Such techniques may be further described herein with reference to FIGs. 2 and 3.

[0111] Additionally, or alternatively, the first wireless device 205 may perform RF source switching in order to increase the power of the continuous waveform 220 received at the second wireless device 210. That is, the first wireless device 205, a network entity 105, or both may assist the second wireless device 210 to switch to another third wireless device 215, frequency, or beam to acquire increased power and improve the reliability of the backscattered signal 230. Such techniques may be further described herein with reference to FIGs. 4A and 4B

[0112] In some examples, to handle backscatter link failure, the second wireless device 210 may transmit signaling 265 via the backscatter link (e.g., via a backscattered signal 230 of the continuous waveform 220) to indicate that the second wireless device 210 is not able to transmit the enrichment data via the backscattered signal 230 and to indicate that the second wireless device 210 may be able to store the harvested energy. That is, the second wireless device 210 may transmit, to the first wireless device 205, signaling 265 indicating that an energy level of the second wireless device 210 is insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal 230. Such techniques may be further described herein with reference to FIG. 2.

[0113] Additionally, or alternatively, to handle backscatter link failure, the second wireless device 210 may transmit the backscattered signal 230 to multiple first wireless devices 205 in accordance with a multi-reader reception scheme. Such techniques (e.g., the multi-reader reception scheme) may be further described herein with reference to FIG. 5.

[0114] As described herein, the first wireless device 205 may implement any of the aforementioned techniques in response to receiving the signaling 265, not receiving the backscattered signal 230 after transmitting the forward link message 225-b, or both.

[0115] In some examples, to handle backscatter link failures, the first wireless device 205 may transmit one or more forward link repetitions 250 and may also implement power boosting for each of the one or more forward link repetitions 250. For example, the first wireless device 205 (e.g., transmitter of the forward link message 225) may periodically transmit one or more forward link repetition 250 (e.g., the query command or discovery message) until the first wireless device 205 receives the backscattered signal 230 from the second wireless device 210.

[0116] In such examples, the first wireless device 205 may transmit each of the one or more forward link repetitions 250 within a configured time window. In one example, the first wireless device 205 may transmit the one or more forward link repetitions according to a timer, where the timer controls a duration of time (e.g., how long) for which the first wireless device 205 may transmit the one or more forward link repetitions 250. The timer may be defined in a standard, configured by a network entity serving the first wireless device 205, or be configured by a logical function (e.g., CU or DU) in communication with the first wireless device 205. In another example, the first wireless device 205 may transmit a quantity of the forward link repetitions 250 up to a threshold quantity of forward link repetitions (e.g., a maximum quantity of forward link repetitions 250) . The threshold quantity of forward link repetitions 250 may be defined in a standard, configured by a network entity serving the first wireless device 205, or be configured by a logical function (e.g., CU or DU) in communication with the first wireless device 205. As an illustrative example, if the threshold quantity of forward link repetitions 250 is 10, then the first wireless device 205 may transmit up to 10 forward link repetitions 250. Alternatively, as described herein, the first wireless device 205 may transmit the one or more forward link repetitions 250 until the first wireless device 205 receives the backscattered signal 230 or the signaling 265 from the second wireless device 210.

[0117] The first wireless device 205 may transmit the forward link repetitions 250 according to a periodicity. For example, the first wireless device 205 may receive an indication of an interval (e.g., periodicity) of the transmission occasions (e.g., resource elements) for each forward link repetition 250 of the one or more forward link repetitions 250. In such examples, the interval (e.g., periodicity) may be configured by a network entity or logical function serving the first wireless device 205.

[0118] Additionally, the first wireless device 205 may transmit each forward link repetition 250 with the same information as transmitted in the forward link message 225-b. That is, the information included in each forward link repetition 250 may be the same. In some examples, the first wireless device 205 may transmit each forward link repetition 250 via a respective resource (e.g., use different resource in terms of frequency) , via a respective transmission beam, via a respective transmission occasion, with a respective power domain (e.g., transmission power) , or a combination thereof.

[0119] As an illustrative example, the first wireless device 205 may transmit a first forward link repetition 250 using a first frequency resource and via a first transmission beam and transmit a second forward link repetition using a second frequency resource and via a second transmission beam.

[0120] Further, the first wireless device 205 may transmit each forward link repetition 250 with power boosting, such that a respective transmission power of each forward link repetition 250 is greater than the transmission power of the forward link message 225-b. In this way, the first wireless device 205 may transmit each forward link repetition 250 with a transmission power greater than the transmission power used for the forward link message 225-b. In some examples, the first wireless device 205 may transmit each forward link repetition 250 with power boosting, such that a respective transmission power of a first forward link repetition 250 is greater than a respective transmission power of a previous forward link repetition 250. In this way, the first wireless device 205 may increase the power level for each forward link repetition 250 until reception of the backscattered signal 230.

[0121] In response to receiving each of the forward link repetitions 250, the second wireless device 210 may use energy received from the respective forward link repetitions 250 to attempt to transmit the enrichment data via the backscattered signal 230. In the case the second wireless device 210 has a sufficient energy level to transmit the backscattered signal 230, the second wireless device 210 may respond to one of the forward link repetitions 250 and refrain from responding to each forward link repetition 250. That is, the second wireless device 210 may respond to any one of forward link repetitions 250 and not respond to each of the forward link repetitions 250.

[0122] To assist the second wireless device 210 in identifying the original forward link message 225-b and each forward link repetition 250, the first wireless device 205 may include, in each transmission of the forward link message, a counter, a query indicator, or both. As an illustrative example, the first wireless device 205 may transmit the forward link message 225-b with a counter value set to ‘1, ’ transmit a first repetition of the forward link repetitions 250 with a counter value set to ‘2, ’a nd transmit an Nth repetition of the forward link repetitions 250 with a counter value set to ‘N. ’ In this way, the second wireless device 210 may identify whether the received forward link message is a new message or a repeated message based on the counter carried in the forward link messages. As another illustrative example, the first wireless device 205 may transmit the forward link message 225-b with a query indicator set to ‘0, ’a nd transmit each repetition of the forward link repetitions 250 with a query indicator set to ‘1. ’ In this way, the new query indicator may explicitly inform the second wireless device 210 whether forward link message is a new message or a repeated message.

[0123] In some other examples, the first wireless device 205 may adjust various signaling parameters of the forward link message 225-b to assist with power management at the second wireless device 210. For example, the second wireless device 210 may have a power threshold for a written action (e.g., decoding and extracting the command from the forward link message 225-b) that may be greater than a power threshold for a read action (e.g., transmit the backscattered signal 230) . That is, the second wireless device 210 may have a first power threshold that is to be satisfied in order to decode and extract the command from the forward link message 225 and have a second power threshold that is to be satisfied in order to transmit the backscattered signal 230. However, if the second wireless device 210 is operating with a low energy state, the second wireless device 210 may be unable to decode and extract the command from the forward link message 225 (e.g., cannot be written by the first wireless device 205) .

[0124] As such, the second wireless device 210 may transmit signaling 265 (e.g., insufficient energy indication) to indicate that an energy level of the second wireless device 210 is insufficient to decode the forward link message 225-b, is insufficient to transmit the backscattered signal 230, or both. In response, the first wireless device 205 may transmit a single forward link repetition 250 with a lower coding rate relative to the  coding rate of the forward link message 225-b, without compression, using smaller transport block size relative to the transport block size of the forward link message 225-b, or a combination thereof. As such, because the forward link repetition 250 is transmitted with a smaller coding rate, smaller transport block size, or without compression, the second wireless device 210 may use less energy to decode the single forward link repetition 250 and have sufficient energy level to transmit the enrichment data via the backscattered signal 230. In such examples, the data rate associated with the single forward link repetition 250 may be less than that of the forward link message 225-b. The first wireless device 205 may continually transmit the forward link repetitions 250 with decreasing coding rates, and smaller transport block sizes in response to receiving the signaling 265 or not receiving a response from the second wireless device 210 until reception of the enrichment data via backscattered signal 230.

[0125] In some examples, each forward link message 225 and forward link repetition 250 may be classified according to different message levels, where each level specifies respective coding rates, whether the forward link message 225-b or forward link repetition 250 is to be transmitted with compression or without compression, various transport block sizes, or a combination thereof. As an illustrative example, each forward link message 225 and forward link repetition 250 may classified according to N levels, where each of the N levels includes a respective coding rate, indication of compression, transport block size, or a combination thereof. As such, the first wireless device 205 may select a coding rate, compression parameter, transport block size, or both for transmission of the forward link message 225-b and each repetition of the forward link repetitions 250. Additionally, for each forward link repetition 250 that includes the same information (e.g., same command) , the signaling may be compressed or coded.

[0126] In this way, the first wireless device 205 may transmit the forward link repetitions 250 with the lower coding rate, without compression, or both to the second wireless device 210 in order to facilitate the written action at the second wireless device 210 and to increase the energy levels of the second wireless device 210 to transmit the enrichment data via the backscattered signal 230. Additionally, if the second wireless device 210 is full of energy for reception and transmission, then the first wireless device 205 may transmit the full-size forward link message 225 with the same information to  the second wireless device 210 (e.g., with the additional effort on the compression and coding) .

[0127] In some examples, the first wireless device 205 may assist the second wireless device 210 to acquire an increased transmission power from the third wireless device 215. That is, the first wireless device 205 may transmit a power boosting indication 255 to the third wireless device 215 to enable power boosting of the continuous waveform 220 from the third wireless device 215. For example, if the first wireless device 205 does not receive a response during the reader query period (e.g., time window for transmission of the forward link repetitions 250) , does not receive a response to the transmission of the forward link message 225-b, or receives the signaling 265, then the first wireless device 205 and the third wireless device 215 may coordinate to enable power boosting of third wireless device 215.

[0128] In such examples, if the first wireless device 205 and the third wireless device 215 are not the same entity (e.g., the first wireless device 205 and the third wireless device 215 are distinct, or different, devices) , then the first wireless device 205 may transmit the power boosting indication 255, the indication of failure 260, or both to the third wireless device 215 for power boosting enabling. Alternatively, if the first wireless device 205 and the third wireless device 215 are the same entity (e.g., the first wireless device 205 and the third wireless device 215 are the same device) , then the third wireless device 215 may transmit a modified version of the continuous waveform 270 with power boosting during the reader query period based on one or more conditions, such as an interference level of the transmission of the modified version of the continuous waveform 270 and other communications in the network.

[0129] In some examples, the third wireless device 215 may automatically perform power boosting during the first wireless device 205 query period (e.g., when the first wireless device 205 transmits the forward link repetitions 250) . For example, the first wireless device 205 may transmit, via the power boosting indication 255, an indication that the first wireless device 205 is to begin transmitting the one or more forward link repetitions 250 for a duration of time (e.g., query period) . In response to receiving the power boosting indication, the third wireless device 215 may transmit a modified version of the continuous waveform 270 with power boosting, such that the modified  version of the continuous waveform 270 has a transmission power that is greater than the transmission power of the continuous waveform 220.

[0130] In such examples, the third wireless device 215 may stop performing the power boosting if the first wireless device 205 receives the enrichment data via the backscattered signal 230 from the second wireless device 210, expiration of a timer (e.g., a timing threshold is defined) , or both. That is, if the first wireless device 205 receives the enrichment data via the backscattered signal 230 of the modified version of the continuous waveform 270, the first wireless device 205 may indicate to the third wireless device 215 to stop performing the power boosting (e.g., stop transmitting the modified version of the continuous waveform 270) . Additionally, or alternatively, the third wireless device 215 may transmit the modified version of the continuous waveform 270 for the duration of the timer, where the timer may be configured by a network entity serving the third wireless device 215, defined in a standard, or configured by a logical function in communication with the third wireless device 215.

[0131] In some other examples, the third wireless device 215 may perform power boosting (e.g., transmit the modified version of the continuous waveform 270) based on receiving the indication of failure 260. The first wireless device 205 may generate the indication of failure 260 (e.g., if the first wireless device 205 and third wireless device 215 are not the same entity) and transmit the indication of failure 260 to the third wireless device 215 to inform the third wireless device 215 to perform power boosting (e.g., enlarge the power) . In such examples, the first wireless device 205 may generate the indication of failure 260 when no response is received from the second wireless device 210 for a threshold duration of time from transmission of the forward link message 225-b, if the first wireless device 205 receives the signaling 265 from the second wireless device 210, or if the first wireless device 205 cannot decode the signaling 265 or the backscattered signal 230 from the second wireless device 210.

[0132] For example, the third wireless device 215 may transmit the continuous waveform 220 to the second wireless device 210 and the first wireless device 205 may transmit the forward link message 225-b to the second wireless device 210 to trigger the second wireless device 210 to transmit the enrichment data via the backscattered signal 230 of the continuous waveform 220. As such, if the second wireless device 210 has an energy level that is insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered  signal 230 of the continuous waveform 220, then the second wireless device 210 may transmit signaling 265 (e.g., a backscattered signal of the continuous waveform with less data than the enrichment data included in the backscattered signal 230) indicating that the second wireless device 210 has insufficient energy levels. Alternatively, the second wireless device 210 may attempt to transmit the enrichment data via the backscattered signal 230 of the continuous waveform 220, where the first wireless device 205 may be unable to decode the enrichment data via the backscattered signal 230. Further, the second wireless device 210 may not have a sufficient energy level to transmit either the signaling 265 or the backscattered signal 230.

[0133] As such, in response to receiving the signaling 265, not receiving a response for a threshold duration of time from transmission of the forward link message 225-b, or being unable to decode the response from the second wireless device 210, the first wireless device 205 may generate the indication of failure 260 (e.g., if the first wireless device 205 and third wireless device 215 are not the same entity) and transmit the indication of failure 260 to the third wireless device 215 to inform the third wireless device 215 to perform power boosting (e.g., enlarge the power) . The third wireless device 215 may transmit the modified version of the continuous waveform 270 with power boosting, such that the modified version of the continuous waveform 270 may have an increased transmission power relative to the transmission power of the continuous waveform 220. In some examples, the third wireless device 215 may perform power boosting according to a TDM pattern, a FDM pattern, or both. Such techniques may be further described herein with reference to FIG. 3.

[0134] In this way, the first wireless device 205 may coordinate, via the power boosting indication 255 or the indication of failure 260, with the third wireless device 215 to boost the power received by the second wireless device 210, thereby enabling the second wireless device 210 to transmit the enrichment data via the backscattered signal 230.

[0135] In some examples, to mitigate backscatter link failures, the second wireless device 210 may transmit the signaling 265 (e.g., an insufficient energy indication) indicating that an energy level of the second wireless device 210 is insufficient to transmit the backscattered signal 230 of the continuous waveform 220. For example, if the second wireless device 210 has an energy level that is insufficient for transmitting  the enrichment data via the backscattered signal 230 after absorbing the energy from continuous waveform 220, if possible, the second wireless device 210 may transmit the signaling 265 to inform first wireless device 205 of the insufficient energy status of the second wireless device 210.

[0136] In such examples, the second wireless device 210 may modulate the signaling 265 (e.g., a backscattered signal of the continuous waveform 220) with various information based on the energy level of the second wireless device 210 after absorbing the energy from the continuous waveform 220. For example, the second wireless device 210 may include, via the signaling 265, a 1-bit insufficient energy indication, an ID of the second wireless device 210 (e.g., tag ID or product ID) , a failure type (e.g., failure cause) , an energy status (e.g., the energy level) of the second wireless device 210, a threshold power level to enable transmission of the enrichment data via the backscattered signal 230 (e.g., a volume of power for the enablement of data transmission) , a preferred status of the second wireless device 210 (e.g., whether the second wireless device 210 prefers a deregistered or registered status) , a portion of the enrichment data, or a combination thereof. As described, the second wireless device 210 may include any of the aforementioned pieces of information based on an energy level of the second wireless device 210. As an illustrative example, if the second wireless device 210 has a relatively large amount of power left, then the second wireless device 210 may include additional information bits in the signaling 265.

[0137] In response to receiving the signaling 265, the first wireless device 205 may perform any of the aforementioned techniques. For example, the first wireless device 205 may transmit one or more forward link repetitions 250, adjust the parameters of the forward link message 225-b, indicate to the third wireless device 215 to perform power boosting, perform RF source switching, indicate for the second wireless device 210 to operate in a multi-reader scheme, or a combination thereof. In such examples, if the first wireless device 205 determines to perform RF source switching, the first wireless device 205 may indicate, to a network entity, the frequency band used to transmit the signaling 265, the transmission beam used to transmit the signaling 265, or both, such that the network entity may be able to switch to an third wireless device 215 with an increased energy level relative to the current third wireless device 215. Such techniques on RF switching may be further described herein with reference to FIGs. 4A and 4B.

[0138] In some examples, if the first wireless device 205 is attempting to read from multiple second wireless devices 210, then the first wireless device 205 may receive respective signaling 265 from each of the second wireless devices 210. In such examples, the first wireless device 205 may distinguish each signaling 265 based on the ID of the respective second wireless devices 210 included in the signaling 265. That is, if multiple second wireless devices 210 transmit signaling 265, the first wireless device 205 may not be able to distinguish each second wireless device 210 unless each of the second wireless devices 210 report their respective IDs.

[0139] In some examples, the second wireless device 210 may transmit the signaling 265 as part of L1 signaling, such as UCI. That is, for L1 messaging, the signaling 265 may be an example of UCI, such that the second wireless device 210 may transmit the 1-bit insufficient energy indication via UCI, which may be multiplexed with data or may not be multiplexed with data. As described herein, the second wireless device 210 may transmit the 1-bit insufficient energy indication with additional data in the UCI based on the energy status of the second wireless device 210. For example, the second wireless device 210 may transmit the 1-bit insufficient energy indication via UCI in cases when the energy status of the second wireless device 210 is low and the second wireless device 210 is not able to include any additional signaling (e.g., information) with the insufficient energy indication. Otherwise, the second wireless device 210 may transmit the 1-bit insufficient energy indication multiplexed with a quantity of data if the second wireless device 210 has an energy level sufficient to transmit the quantity of data.

[0140] In some other examples, the second wireless device 210 may transmit the signaling 265 as part of L2 messaging, such as RRC signaling or MAC-CE. That is, for L2 messaging, the signaling 265 may be an example of RRC signaling or a MAC-CE. In such examples, the second wireless device 210 may transmit control signaling and information via the signaling 265 based on priorities. For example, the 1-bit insufficient energy indication may have higher priority than other control signaling or enrichment data to be sent via signaling 265. In such examples, the second wireless device 210 may transmit the 1-bit insufficient energy indication with additional data via RRC signaling or a MAC-CE based on the energy status of the second wireless device 210.

[0141] Using the techniques described in the context of the wireless communications system 200, the second wireless device 210, the first wireless device 205, or both may be able to mitigate backscatter link failures and reduce, or otherwise eliminate, data loss.

[0142] FIG. 3 shows an example of a signaling diagram 300 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the signaling diagram 300 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100 and the wireless communications system 200 as described herein with reference to FIGs. 1 and 2. For example, the signaling diagram 300 may include a third wireless device 305-a, a third wireless device 305-b, and a third wireless device 305-c, which may be examples of an third wireless device 215 (e.g., RF source) as described herein. The techniques described in the context of the signaling diagram 300 may enable the third wireless devices 305 to perform power boosting of continuous waveforms 310 in a TDM or FDM pattern.

[0143] For example, the third wireless devices 305 each may transmit respective continuous waveforms 310 to respective AIoT devices (e.g., second wireless device 210) . For example, the third wireless device 305-a may transmit, in different transmission occasions, a continuous waveform 310-a, a continuous waveform 310-b, a continuous waveform 310-c and a continuous waveform 310-d. Similarly, the third wireless device 305-b may transmit, in different transmission occasions, a continuous waveform 310-e, a continuous waveform 310-f, a continuous waveform 310-g and a continuous waveform 310-h, while the third wireless device 305-c may transmit, in different transmission occasions, a continuous waveform 310-i, a continuous waveform 310-j, a continuous waveform 310-k and a continuous waveform 310-l.

[0144] However, as described herein, the transmission powers of the respective continuous waveforms 310 may be insufficient to power the respective AIoT devices. As such, in response to an indication from a reader, the respective AIoT devices, or both, the third wireless devices 305 may perform power boosting. Moreover, blindly performing power boosting without coordination between third wireless devices 305 may cause unnecessary interference between the third wireless devices 305. As such, in accordance with the techniques described herein, a network entity serving each third  wireless device 305 or a logical function (e.g., DU or CU) in communication with each third wireless device 305 may configure a power boosting pattern in TDM or FDM for the third wireless devices 305, where the third wireless devices 305 are operating within a configured area, such as a notification area, or within a range, such as within a threshold distance or a threshold reference signal received power (RSRP) range.

[0145] For example, for the third wireless device 305-a and in accordance with a TDM pattern, the third wireless device 305-a may be allowed to power boost the transmission of the continuous waveform 310-a and the continuous waveform 310-c if the time occasion of sending the forward link message (e.g., query command) is marked as ON. Otherwise, in the transmission occasions of sending the forward link message is marked as OFF, the third wireless device 305-a may transmit the continuous waveform 310-b and the continuous waveform 310-d with a default power. That is, each third wireless device 305 may receive signaling indicating transmission occasions at which the third wireless device 305 is able to perform power boosting.

[0146] Similarly, for the third wireless device 305-a and in accordance with a FDM pattern, the third wireless device 305-a may be allowed to power boost the transmission of the continuous waveforms 310 (e.g., the continuous waveform 310-a, the continuous waveform 310-b, the continuous waveform 310-c, and the continuous waveform 310-d) if the working frequency of third wireless device 305-a is marked as ON. Otherwise, in other working frequencies, the third wireless device 305-a may not be allowed to boost power and may transmit the continuous waveforms 310 with a default power. That is, each third wireless device 305 may receive signaling indication frequency bands at which each third wireless device 305 may be able to perform power boosting.

[0147] In this way, the network may configure a TDM pattern or an FDM pattern for power boosting, such that the transmissions of each third wireless device 305 do not overlap, or otherwise interfere.

[0148] FIG. 4A and FIG. 4B show an example of a process flow 400 and a process flow 401, respectively, that support methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the process flow 400 and the process flow 401 may implement, or be implemented by, aspects of  the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, and the signaling diagram 300 as described herein with reference to FIGs. 1 through 3.

[0149] For example, the process flow 400 and the process flow 401 may include second wireless devices 410, which may be examples of second wireless device 210 (e.g., an AIoT device) as described herein. The process flow 400 and the process flow 401 may also include first wireless devices 405 and third wireless devices 415, which may be examples of the first wireless device 205 and the third wireless device 215 as described herein. As described herein, the third wireless devices 415 may be the same entity, such as a UE or a network entity, where each third wireless device 415 may be a different serving beam, antenna array, or both. In such examples, the term RF source switching may refer to switching between a frequency, transmission beam, antenna array, or a combination thereof at the entity. Additionally, or alternatively, each third wireless device 415 may be a separate entity, such as separate UEs or network entities. In such examples, the term RF source switching may refer to switching between devices. Further, the process flow 401 may include a network entity 105-a, which may be an example of a network entity 105 as described herein. The techniques described in the context of the process flow 400 and the process flow 401 may enable RF source switching.

[0150] In some cases, the second wireless devices 410 may be unable to transmit enrichment data via a backscattered signal due to the lack of power received from the current third wireless device 415. As such, it may be desirable to switch the third wireless device 415 in order to provide an increased amount of energy to the second wireless devices 410 due to different RF sources being equipped with different transmission power, being equipped with different transmission beams, or have different distances from second wireless devices 410.

[0151] The techniques described herein may enable RF source switching. Such RF source switching may involve two steps: the initial RF source selection and RF source switching. For example, in the initial RF source selection, the first wireless device 405 (e.g., the first wireless device 405-a and the first wireless device 405-b) may assist the second wireless device 410 (e.g., the second wireless device 410-a and the second wireless device 410-b) in selecting an initial third wireless device 415 (e.g., third wireless device 415-a and the third wireless device 415-b, respectively) . The first  wireless device 405 may select, from various third wireless devices 415, the initial third wireless device 415 based on an energy measurement of received signals from the initial third wireless device 415, beam detection from the initial third wireless device 415, or both. In such examples, the first wireless device 405 may select the initial third wireless device 415 and inform the initial third wireless device 415 to begin serving (e.g., transmit the continuous waveform) to the second wireless device 410.

[0152] For the RF source switching, the first wireless device 405 or the network entity 105-a may trigger the RF source switching. For example, if no response is received during a reader query period or the first wireless device 405 receives signaling (e.g., an insufficient energy indication and the signaling 265) , the first wireless device 405 may inform the serving (e.g., initial) RF source or network entity 105-a to configure RF source switching. In such examples, the first wireless device 405-a may assist the second wireless device 410-a to switch to another RF source, frequency, or beam in order to get an increased quantity of energy for transmission of the backscatter link. In some examples, the first wireless device 405 may generate and transmit an indication of failure (e.g., the indication of failure 260) to indicate RF source switching (in case that the Reader and RF source are not the same entity) . In this way, the first wireless device 405 or the network entity 105 may trigger the RF source switching.

[0153] FIG. 4A. The techniques described in the context of the process flow 400 may enable the first wireless device 405-a to trigger the RF source switching. Such operations may occur in response to the first wireless device 405-a selecting the third wireless device 415-a as the initial third wireless device 415.

[0154] At 420, the first wireless device 405-a may transmit one or more forward link repetitions (e.g., the forward link repetitions 250) to trigger the second wireless device 410-a to transmit a backscattered signal of a continuous waveform, where the second wireless device 410-a receives the continuous waveform from the third wireless device 415-a . The first wireless device 405-a may transmit the one or more forward link repetitions within a time window, otherwise referred to as a query period.

[0155] At 425, the second wireless device 410-a may not have an energy level that is sufficient to transmit enrichment data via the backscattered signal. In such examples, the second wireless device 410-a may not respond or the second wireless device 410-a  may transmit signaling indicating to the first wireless device 405-a that the second wireless device 410 has insufficient energy to transmit the enrichment data via the backscattered signal.

[0156] At 430, in response to receiving the signaling or not receiving a response at 425, the first wireless device 405-a may generate an indication of failure and transmit the indication of failure to the third wireless device 415-a. In such examples, the indication of failure may be an example of unicast signaling transmitted to the third wireless device 415-a. Alternatively, at 435, the first wireless device 405-a may broadcast the indication of failure to multiple third wireless devices 415, including the serving (e.g., initial) third wireless device 415-a. In such examples, the first wireless device 405-a may indicate, via the indication of failure, that the third wireless device 415 is to be switched.

[0157] In response to transmitting the indication of failure, the first wireless device 405-a may identify and select another third wireless device 415 to serve the second wireless device 410-a. For example, the first wireless device 405-a may select, from various third wireless devices 415, the third wireless device 415-b based on an energy measurement of received signals from the third wireless device 415-b, beam detection from the third wireless device 415-b, or both. At 440, based on identifying and selecting the third wireless device 415-b, the first wireless device 405-a may transmit signaling indicating that the third wireless device 415-b is to begin serving the second wireless device 410-a. In this way, the first wireless device 405-a may trigger the RF source switching.

[0158] FIG. 4B. The techniques described in the context of the process flow 400 may enable the network entity 105-a to trigger the RF source switching. Such operations may occur in response to the first wireless device 405-b selecting the third wireless device 415-c as the initial third wireless device 415.

[0159] At 455, the first wireless device 405-b may transmit one or more forward link repetitions (e.g., the forward link repetitions 250) to trigger the second wireless device 410-b to transmit a backscattered signal of a continuous waveform, where the second wireless device 410-b receives the continuous waveform from the third wireless  device 415-c. The first wireless device 405-b may transmit the one or more forward link repetitions within a time window, otherwise referred to as a query period.

[0160] At 460, the second wireless device 410-b may not have an energy level that is sufficient to transmit enrichment data via the backscattered signal. In such examples, the second wireless device 410-b may not respond to the first wireless device 405-b or the second wireless device 410-b may transmit signaling indicating to the first wireless device 405-b that the second wireless device 410 has insufficient energy to transmit the enrichment data via the backscattered signal.

[0161] At 465, in response to receiving the signaling or not receiving a response at 425, the first wireless device 405-b may generate an indication of failure and transmit the indication of failure to the network entity 105-a. The first wireless device 405-b may use the indication of failure to inform the network entity 105-a that the continuous waveform from the third wireless device 415-c is insufficient for the second wireless device 410-b to transmit the enrichment data via the backscattered signal.

[0162] At 470, in response to receiving the indication of failure at 465, the network entity 105-a may trigger the RF source switching. For example, the network entity 105-a may select, from various third wireless devices 415, the third wireless device 415-d based on energy measurements of received signals from the third wireless device 415-d, beam detection from the third wireless device 415-d, or both. Based on selecting the third wireless device 415-d, the network entity 105-a may transmit an indication for the third wireless device 415-d b is to begin serving the second wireless device 410-b. In this way, the network entity 105-a may trigger the RF source switching based on an indication from the first wireless device 405-b.

[0163] FIG. 5 shows an example of a wireless communications system 500 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the wireless communications system 500 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the signaling diagram 300, the process flow 400, and the process flow 401 as described herein with reference to FIGs. 1 through 4B. For example, the wireless communications system 500 may include a second wireless device 510, which may be an example of second wireless device 210 as  described herein. Further, the wireless communications system 500 may include one or more first wireless devices 505 and a third wireless device 515, which may be examples of the first wireless device 205 and the third wireless device 215 as described herein. The techniques described in the context of the wireless communications system 500 may enable second wireless device 510 to implement a multi-reader scheme to handle backscatter link failures.

[0164] Using current techniques, second wireless device 510 (e.g., AIoT device) may transmit enrichment data 520 via a backscattered signal 525-a of a continuous waveform 530 in response to receiving a forward link message 535. In such cases, however, the backscattered signal 525 may not be transmitted with a sufficient amount of power (e.g., may be weak) due to, for example, a link budget of the channel between the first wireless device 505 and second wireless device 510. Thus, to handle such backscatter link failures, it may be desirable that second wireless device 510 reflect the backscattered signal 230 to multiple first wireless devices 505, such as a first wireless device 505-a, a first wireless device 505-b, and a first wireless device 505-c.

[0165] For example, second wireless device 510 may receive the continuous waveform 530 from the third wireless device 515 and receive the forward link message 535 triggering the second wireless device 510 to transmit the backscattered signals 525 to multiple first wireless devices 505. That is, the RF source may configure the multi-reader scheme (e.g., multi-reader response mode) via the forward link message 535. In such examples, the third wireless device 515 may indicate, via the forward link message 535, to operate in the multi-reader scheme and may further indicate a respective ID for each first wireless device 505 and a respective frequency resource for each backscattered signal 525. In some examples, as described herein, the third wireless device 515 may indicate for second wireless device 510 to operate in the multi-reader scheme based on a first wireless device 505 receiving an insufficient energy indication or failing to receive a response from second wireless device 510.

[0166] In response, the second wireless device 510 may transmit the backscattered signals 525, including the enrichment data 520, to each first wireless device 505 via the associated frequency resources according to the forward link message. For example, based on the information received via the forward link message 535, the second wireless device 510 may transmit the backscattered signals 525, including the enrichment data  520, to each first wireless device 505 in the same frequency. Alternatively, second wireless device 510 may transmit each backscattered signal 525 in different frequencies, such that second wireless device 510 transmits a backscattered signal 525-a to the first wireless device 505-a via a first frequency band, transmits a backscattered signal 525-b to the first wireless device 505-b via a second frequency band, and transmits a backscattered signal 525-c to the first wireless device 505-c via a third frequency band.

[0167] In some examples, second wireless device 510 may duplicate the enrichment data 520 to each first wireless device 505 via the respective backscattered signals 525, That is, second wireless device 510 may transmit the same enrichment data 520 to the first wireless device 505-a, to the first wireless device 505-b, and to the first wireless device 505-c via the respective backscattered signal s525. Additionally, or alternatively, second wireless device 510 may transmit the enrichment data 520 to each first wireless device 505 via respective backscattered signals 525 according to TDM, FDM, or spatial division multiplexing (SDM) .

[0168] In response to receiving the enrichment data 520 via the backscattered signals 525, each first wireless device 505 may transmit the enrichment data to a network entity 105 via a Uu link. As illustrated in FIG. 5, the third wireless device 515 may be an example of a network entity 105, such that in response to receiving the backscattered signals 525, the first wireless device 505-a may transmit the enrichment data 520-a to the third wireless device 515, the first wireless device 505-b may transmit the enrichment data 520-b to the third wireless device 515, and the first wireless device 505-c may transmit the enrichment data 520-c to the third wireless device 515. Alternatively, the third wireless device 515 and the network entity 105 may be separate entities, such that each first wireless device 505 may transmit the received enrichment data 520 to the network entity 105. In such examples, the enrichment data 520-a, the enrichment data 520-b, and the enrichment data 520-c may be combined or discarded by the network entity 105-a. That is, if the enrichment data 520 transmitted to each first wireless device 505 is duplicated, the network entity 105 may determine to combine each enrichment data 520 to fully receive and decode the enrichment data 520 or determine to discard a subset of the received enrichment data 520 based on the state of the enrichment data received from each first wireless device 505 (e.g., based on whether  the enrichment data received from the first wireless devices 505 include missing information, complete information, or were successfully decoded) .

[0169] In some other examples, each first wireless device 505 may transmit the enrichment data to another first wireless device 505. For example, the first wireless device 505-c and the first wireless device 505-b may transmit, to the first wireless device 505-a, the enrichment data 520-c and the enrichment data 520-b, respectively. In such examples, the first wireless devices 505 may coordinate to determine whether to combine or discard the enrichment data 520. That is, if the enrichment data 520 transmitted to each first wireless device 505-a is duplicated, then the first wireless device 505-a (e.g., the receiver of the enrichment data) may determine to combine each enrichment data 520 to fully receive and decode the enrichment data 520 or determine to discard a subset of the received enrichment data 520 based on the state of the enrichment data received from each first wireless device 505 (e.g., based on whether the enrichment data received from the first wireless devices 505 include missing information, complete information, or were successfully decoded) .

[0170] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the process flow 600 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the signaling diagram 300, the process flow 400, the process flow 401, and the wireless communications system 500 as described herein with reference to FIGs. 1 through 5. For example, the process flow 600 may include a second wireless device 610, a first wireless device 605, a third wireless device 615-a, and a third wireless device 615-b, which may be examples of the corresponding devices as described herein. The techniques described in the context of the process flow 600 may enable the first wireless device 605, the second wireless device 610, or both to handle backscatter link failures.

[0171] At 620, the third wireless device 615-a may transmit a continuous waveform, such as the continuous waveform 220, to the second wireless device 610, where the continuous waveform may be associated with a first transmission power.

[0172] At 625, the first wireless device 605 may transmit a forward link message, such as the forward link message 225, that triggers the second wireless device 610 to transmit enrichment data via a backscattered signal, such as the backscattered signal 230, of the continuous waveform. In response to transmitting the forward link message, the first wireless device 605 may monitor a set of physical resources for the backscattered signal.

[0173] At 630, the first wireless device 605 may receive signaling indicating that an energy level of the second wireless device 610 is insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform. In such examples, the energy level of the second wireless device 610 may be based on the transmission power of the continuous waveform from the third wireless device 615-a. Such signaling may be an example of signaling 265 described herein with reference to FIG. 2.

[0174] In response to receiving the signaling at 630 or not receiving a response from the second wireless device 610, the first wireless device 605 may trigger one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0175] For example, at 635, the first wireless device 605 may transmit one or more forward link repetitions, adjust parameters of the forward link message, or a combination thereof. In such examples, the first wireless device 605 may transmit the one or more forward link repetitions 250 in accordance with the techniques described herein with reference to FIG. 2.

[0176] In some examples, at 640, the first wireless device 605 may indicate to the third wireless device 615-a to increase the transmission power of the continuous waveform. Such an indication may be an example of a power boosting indication 255 or an indication of failure 260 as described herein with reference to FIG. 2. In such examples, at 645, the third wireless device 615-a may transmit a modified version of the continuous waveform, where the modified version of the continuous waveform has been power boosted, such that that the transmission power of the modified version of the continuous waveform is greater than the transmission power of the previous continuous waveform. Such power boosting techniques may be further described with reference to FIGs. 2 and 3.

[0177] In some other examples, at 650, the first wireless device 605 may transmit an indication of a failure to receive the backscattered signal from the second wireless device 610 to the third wireless device 615-a. In some examples, the first wireless device 605 may also transmit the indication of the failure to a network entity 105. In response to transmitting the indication of the failure, first wireless device 605 may select the third wireless device 615-b to serve the second wireless device 610. As such, at 655, the reader 655 may transmit an indication for the third wireless device 615-b to transmit a second continuous waveform to the second wireless device 610. At 660, the third wireless device 615-b may begin to serve the second wireless device 610 and transmit the second continuous waveform to the second wireless device 610. Such RF switching may be further described herein with reference to FIGs. 4A and 4B.

[0178] At 665, in response to the forward link repetitions at 635, receiving the modified version of the continuous waveform at 645, or receiving the second continuous waveform from the third wireless device 615-b, the second wireless device 610 may transmit the enrichment data via the backscattered signal. In these ways, the second wireless device 610, first wireless device 605, or both may acquire increased power for the second wireless device 610 to enable the second wireless device 610 to transmit the enrichment data via the backscattered signal.

[0179] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a network entity 105, a UE 115, or both as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, and the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0180] The receiver 710 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels,  information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 705. In some examples, the receiver 710 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 710 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0181] The transmitter 715 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 715 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 715 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 715 and the receiver 710 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0182] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of methods for handling backscatter link failure as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0183] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , a graphics processing unit (GPU) , 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) .

[0184] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a GPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0185] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0186] The communications manager 720 may support wireless communications at a first wireless device 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 transmitting a forward link message triggering a second wireless device to transmit enrichment data via a backscattered signal of a continuous waveform. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring a set of physical resources for the backscattered signal based on transmitting the forward link message. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless device and via the set of physical resources, signaling indicating that an energy level of  the second wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform, the energy level of the second wireless device being based on a transmission power of the continuous waveform. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for triggering, in accordance with receiving the signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0187] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for the device 705 to receive an indication of insufficient energy from an AIoT device in order to mitigate backscatter link failures, resulting in a more efficient utilization of communication resources.

[0188] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705, a network entity 105, or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, and the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0189] The receiver 810 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 805. In some examples, the receiver 810 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 810 may support obtaining information by  receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0190] The transmitter 815 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 815 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 815 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 815 and the receiver 810 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0191] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of methods for handling backscatter link failure as described herein. For example, the communications manager 820 may include a forward link message component 825, a resource monitoring component 830, an insufficient energy indication component 835, a backscatter failure trigger component 840, or any combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0192] The communications manager 820 may support wireless communications at a first wireless device in accordance with examples as disclosed herein. The forward link message component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a forward link message triggering a second wireless device to  transmit enrichment data via a backscattered signal of a continuous waveform. The resource monitoring component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring a set of physical resources for the backscattered signal based on transmitting the forward link message. The insufficient energy indication component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless device and via the set of physical resources, signaling indicating that an energy level of the second wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform, the energy level of the second wireless device being based on a transmission power of the continuous waveform. The backscatter failure trigger component 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for triggering, in accordance with receiving the signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0193] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of methods for handling backscatter link failure as described herein. For example, the communications manager 920 may include a forward link message component 925, a resource monitoring component 930, an insufficient energy indication component 935, a backscatter failure trigger component 940, a forward link repetition component 945, a backscattered signal component 950, a power boosting indication component 955, a backscatter failure component 960, a multi-reader indication component 965, a forward link repetition counter component 970, a forward link repetition timer component 975, a transmission occasion component 980, an RF source selection component 985, an RF source indication component 990, an enrichment data component 995, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) which may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical  channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0194] The communications manager 920 may support wireless communications at a first wireless device in accordance with examples as disclosed herein. The forward link message component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a forward link message triggering a second wireless device to transmit enrichment data via a backscattered signal of a continuous waveform. The resource monitoring component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring a set of physical resources for the backscattered signal based on transmitting the forward link message. The insufficient energy indication component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless device and via the set of physical resources, signaling indicating that an energy level of the second wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform, the energy level of the second wireless device being based on a transmission power of the continuous waveform. The backscatter failure trigger component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for triggering, in accordance with receiving the signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0195] In some examples, to support triggering the one or more repetitions of the forward link message, the forward link repetition component 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on receiving the signaling, the one or more repetitions of the forward link message. In some examples, to support triggering the one or more repetitions of the forward link message, the backscattered signal component 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform in response to a first repetition of the forward link message of the one or more repetitions of the forward link message.

[0196] In some examples, the forward link repetition counter component 970 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a  threshold quantity of forward link repetitions, where a quantity of the one or more repetitions of the forward link message that are transmitted satisfies the threshold quantity of forward link repetitions.

[0197] In some examples, the forward link repetition timer component 975 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a timer associated with transmitting the one or more repetitions of the forward link message, where the one or more repetitions of the forward link message are transmitted until expiration of the timer.

[0198] In some examples, the transmission occasion component 980 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a respective transmission occasion for each of the one or more repetitions of the forward link message, where each of the one or more repetitions of the forward link message are transmitted via the respective transmission occasion.

[0199] In some examples, each of the one or more repetitions of the forward link message is transmitted with a power level that is greater than a previous power level of the forward link message.

[0200] In some examples, the one or more repetitions of the forward link message are transmitted in accordance with a periodicity.

[0201] In some examples, the one or more repetitions of the forward link message are transmitted within a time window.

[0202] In some examples, each of the one or more repetitions of the forward link message include a respective counter.

[0203] In some examples, each of the one or more repetitions of the forward link message are transmitted with a coding rate that is less than a coding rate associated with the forward link message, and receiving the backscattered signal is based on each of the one or more repetitions of the forward link message being transmitted with the coding rate that is less than the coding rate associated with the forward link message.

[0204] In some examples, each of the one or more repetitions of the forward link message are transmitted without compression, and receiving the backscattered signal is  based on each of the one or more repetitions of the forward link message being transmitted without the compression.

[0205] In some examples, a transport block size of each of the one or more repetitions of the forward link message is less than a transport block size of the forward link message, and receiving the backscattered signal is based on the transport block size of each of the one or more repetitions of the forward link message being less than the transport block size of the forward link message.

[0206] In some examples, to support triggering the modified version of the continuous waveform, the power boosting indication component 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a third wireless device, an indication to increase the transmission power of the continuous waveform that is transmitted to the first wireless device. In some examples, to support triggering the modified version of the continuous waveform, the backscattered signal component 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, based on transmitting the indication to increase the transmission power of the continuous waveform to the second wireless device, the enrichment data via the backscattered signal of the modified version of the continuous waveform from the first wireless device, the modified version of the continuous waveform having a transmission power greater than the transmission power of the continuous waveform.

[0207] In some examples, the backscatter failure component 960 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to at least a third wireless device, an indication of a failure to receive the backscattered signal from the first wireless device based on receiving the signaling.

[0208] In some examples, the backscattered signal component 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, based on transmitting the indication of the failure, the enrichment data via the backscattered signal of the modified version of the continuous waveform from the first wireless device, the modified version of the continuous waveform having a transmission power greater than the transmission power of the continuous waveform.

[0209] In some examples, the RF source selection component 985 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, in response to transmitting  the indication of the failure, a fourth wireless device to transmit the second continuous waveform to the second wireless device based on an energy measurement of the second continuous waveform from the fourth wireless device, beam detection of the fourth wireless device, or both. In some examples, the RF source indication component 990 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the fourth wireless device, an indication for the fourth wireless device to transmit the second continuous waveform to the second wireless device based on selecting the fourth wireless device.

[0210] In some examples, the multi-reader indication component 965 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the forward link message, an indication for the second wireless device to transmit the enrichment data to a set of multiple wireless devices, the set of multiple wireless devices including the first wireless device. In some examples, the backscattered signal component 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless device, the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform based on transmitting the indication.

[0211] In some examples, the enrichment data component 995 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a third wireless device and via an uplink message, the enrichment data based on receiving the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform.

[0212] In some examples, the enrichment data component 995 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a third wireless device, a copy of the enrichment data. In some examples, the enrichment data component 995 is capable of, configured to, or operable to support a means for discarding the copy of the enrichment data based on receiving the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform. In some examples, the enrichment data component 995 is capable of, configured to, or operable to support a means for combining the copy of the enrichment data and the enrichment data based on receiving the enrichment data from the second wireless device and receiving the copy of the enrichment data from the third wireless device.

[0213] In some examples, the signaling further indicates an identifier of the first wireless device, a cause of the energy level being insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal, an energy status of the first wireless device, a threshold energy level for transmission of the enrichment data, a status of the first wireless device, a portion of the enrichment data, or any combination thereof.

[0214] In some examples, a quantity of bits of the signaling is based on the energy level of the first wireless device.

[0215] In some examples, the signaling is one of a RRC message, a MAC-CE, or UCI.

[0216] In some examples, the signaling is associated with a first priority level that is greater than a second priority level associated with the enrichment data.

[0217] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of or include the components of a device 705, a device 805, a network entity 105, or a UE 115 as described herein. The device 1005 may communicate with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof, which may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1005 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1020, a transceiver 1010, an antenna 1015, at least one memory 1025, code 1030, and at least one processor 1035. 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 1040) .

[0218] The transceiver 1010 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1010 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1010 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1005 may include one or more antennas 1015, which may be capable of transmitting or receiving  wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1010 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1015, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1015, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1010 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1015 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1015 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1010 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1010, or the transceiver 1010 and the one or more antennas 1015, or the transceiver 1010 and the one or more antennas 1015 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1035, the at least one memory 1025, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1005. In some examples, the transceiver 1010 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., a communication link 125, a backhaul communication link 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0219] The at least one memory 1025 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1025 may store computer-readable, computer-executable code 1030 including instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1035, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1030 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1030 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1035 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1025 may contain, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least  one processor 1035 may include multiple processors and the at least one memory 1025 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0220] The at least one processor 1035 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a GPU, an FPGA, a microcontroller, a programmable logic device, discrete gate or transistor logic, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1035 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1035. The at least one processor 1035 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1025) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting methods for handling backscatter link failure) . For example, the device 1005 or a component of the device 1005 may include at least one processor 1035 and at least one memory 1025 coupled with one or more of the at least one processor 1035, the at least one processor 1035 and the at least one memory 1025 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1035 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1030) to perform the functions of the device 1005. The at least one processor 1035 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1005 (such as within one or more of the at least one memory 1025) . In some implementations, the at least one processor 1035 may be a component of a processing system. A processing system may generally refer to a system or series of machines or components that receives inputs and processes the inputs to produce a set of outputs (which may be passed to other systems or components of, for example, the device 1005) . For example, a processing system of the device 1005 may refer to a system including the various other components or subcomponents of the device 1005, such as the at least one processor 1035, or the transceiver 1010, or the  communications manager 1020, or other components or combinations of components of the device 1005. The processing system of the device 1005 may interface with other components of the device 1005, and may process information received from other components (such as inputs or signals) or output information to other components. For example, a chip or modem of the device 1005 may include a processing system and one or more interfaces to output information, or to obtain information, or both. The one or more interfaces may be implemented as or otherwise include a first interface configured to output information and a second interface configured to obtain information, or a same interface configured to output information and to obtain information, among other implementations. In some implementations, the one or more interfaces may refer to an interface between the processing system of the chip or modem and a transmitter, such that the device 1005 may transmit information output from the chip or modem. Additionally, or alternatively, in some implementations, the one or more interfaces may refer to an interface between the processing system of the chip or modem and a receiver, such that the device 1005 may obtain information or signal inputs, and the information may be passed to the processing system. A person having ordinary skill in the art will readily recognize that a first interface also may obtain information or signal inputs, and a second interface also may output information or signal outputs.

[0221] In some examples, a bus 1040 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1040 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1005, or between different components of the device 1005 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1005 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1020, the transceiver 1010, the at least one memory 1025, the code 1030, and the at least one processor 1035 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0222] In some examples, the communications manager 1020 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1020 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In  some examples, the communications manager 1020 may manage communications with other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 in cooperation with other network entities 105. In some examples, the communications manager 1020 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0223] The communications manager 1020 may support wireless communications at a first wireless device in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a forward link message triggering a second wireless device to transmit enrichment data via a backscattered signal of a continuous waveform. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring a set of physical resources for the backscattered signal based on transmitting the forward link message. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless device and via the set of physical resources, signaling indicating that an energy level of the second wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform, the energy level of the second wireless device being based on a transmission power of the continuous waveform. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for triggering, in accordance with receiving the signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0224] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for the device 1005 to receive an indication of insufficient energy from an AIoT device in order to mitigate backscatter link failures, resulting in a more efficient utilization of communication resources, improved communication reliability, reduced latency, and improved coordination between devices.

[0225] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1010, the one or  more antennas 1015 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the transceiver 1010, one or more of the at least one processor 1035, one or more of the at least one memory 1025, the code 1030, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1035, the at least one memory 1025, the code 1030, or any combination thereof) . For example, the code 1030 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1035 to cause the device 1005 to perform various aspects of methods for handling backscatter link failure as described herein, or the at least one processor 1035 and the at least one memory 1025 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0226] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a low power UE 115 or an AIoT device as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, and the communications manager 1120) , 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) .

[0227] The receiver 1110 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 methods for handling backscatter link failure) . Information may be passed on to other components of the device 1105. The receiver 1110 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0228] The transmitter 1115 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 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 methods for handling backscatter link failure) . In some examples, the transmitter 1115 may be co-located with a receiver 1110 in a transceiver module. The transmitter 1115 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0229] The communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of methods for handling backscatter link failure as described herein. For example, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0230] In some examples, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, a GPU, an ASIC, a 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) .

[0231] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a GPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0232] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0233] The communications manager 1120 may support wireless communications at a wireless device in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first continuous waveform associated with a first transmission power. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a forward link message triggering the wireless device to transmit enrichment data via a first backscattered signal of the first continuous waveform. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting signaling indicating that an energy level of the wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal, the energy level of the wireless device being based on the first transmission power of the first continuous waveform. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in accordance with the signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the first continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0234] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120, or a combination thereof) may support techniques for the device 1105 to report an indication of insufficient energy to a reader of the AIoT device in order to mitigate backscatter link failures, resulting in a more efficient utilization of communication resources and increased energy levels at the device 1105.

[0235] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a device 1205 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the  present disclosure. The device 1205 may be an example of aspects of a device 1105, a low power UE 115, or an AIoT device as described herein. The device 1205 may include a receiver 1210, a transmitter 1215, and a communications manager 1220. The device 1205, or one of more components of the device 1205 (e.g., the receiver 1210, the transmitter 1215, and the communications manager 1220) , 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) .

[0236] The receiver 1210 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 methods for handling backscatter link failure) . Information may be passed on to other components of the device 1205. The receiver 1210 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0237] The transmitter 1215 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1205. For example, the transmitter 1215 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 methods for handling backscatter link failure) . In some examples, the transmitter 1215 may be co-located with a receiver 1210 in a transceiver module. The transmitter 1215 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0238] The device 1205, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of methods for handling backscatter link failure as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a continuous waveform component 1225, a forward link message component 1230, an insufficient energy component 1235, an energy harvesting component 1240, or any combination thereof. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1120 as described herein. In some examples, the communications manager 1220, 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 1210, the transmitter  1215, or both. For example, the communications manager 1220 may receive information from the receiver 1210, send information to the transmitter 1215, or be integrated in combination with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0239] The communications manager 1220 may support wireless communications at a wireless device in accordance with examples as disclosed herein. The continuous waveform component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first continuous waveform associated with a first transmission power. The forward link message component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a forward link message triggering the wireless device to transmit enrichment data via a first backscattered signal of the first continuous waveform. The insufficient energy component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting signaling indicating that an energy level of the wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal, the energy level of the wireless device being based on the first transmission power of the first continuous waveform. The energy harvesting component 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in accordance with the signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the first continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0240] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a communications manager 1320 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1320 may be an example of aspects of a communications manager 1120, a communications manager 1220, or both, as described herein. The communications manager 1320, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of methods for handling backscatter link failure as described herein. For example, the communications manager 1320 may include a continuous waveform component 1325, a forward link message component 1330, an insufficient energy component 1335, an energy harvesting component 1340, a modulation component 1345, a backscattered signal component 1350, a multi-reader indication component 1355, a multi-reader  transmission component 1360, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0241] The communications manager 1320 may support wireless communications at a wireless device in accordance with examples as disclosed herein. The continuous waveform component 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first continuous waveform associated with a first transmission power. The forward link message component 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a forward link message triggering the wireless device to transmit enrichment data via a first backscattered signal of the first continuous waveform. The insufficient energy component 1335 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting signaling indicating that an energy level of the wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal, the energy level of the wireless device being based on the first transmission power of the first continuous waveform. The energy harvesting component 1340 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in accordance with the signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the first continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0242] In some examples, the modulation component 1345 is capable of, configured to, or operable to support a means for modulating the second continuous waveform with the enrichment data based on the energy level of the wireless device being sufficient to transmit the enrichment data via a second backscattered signal of the second continuous waveform, the second continuous waveform being associated with a second transmission power that is greater than the first transmission power, where the energy level is based on the second transmission power of the second continuous waveform. In some examples, the backscattered signal component 1350 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the second backscattered signal of the second continuous waveform based on modulating the second continuous waveform with the enrichment data.

[0243] In some examples, the modulation component 1345 is capable of, configured to, or operable to support a means for modulating the modified version of the first continuous waveform with the enrichment data based on the energy level of the wireless device being sufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal of the modified version of the first continuous waveform, the modified version of the first continuous waveform associated with a second transmission power that is greater than the first transmission power, where the energy level is based on the second transmission power of the modified version of the first continuous waveform. In some examples, the backscattered signal component 1350 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the first backscattered signal of the first continuous waveform based on modulating the first continuous waveform with the enrichment data.

[0244] In some examples, the backscattered signal component 1350 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the enrichment data via the first backscattered signal of the first continuous waveform in response to a first repetition of the forward link message of the one or more repetitions of the forward link message.

[0245] In some examples, the multi-reader indication component 1355 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the forward link message, an indication to transmit the enrichment data to a set of multiple second wireless devices. In some examples, the multi-reader transmission component 1360 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the enrichment data via respective backscattered signals of the first continuous waveform to each of the set of multiple second wireless devices based on receiving the indication.

[0246] In some examples, the signaling further indicates an identifier of the wireless device, a cause of the energy level being insufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal, an energy status of the wireless device, a threshold energy level for transmission of the enrichment data, a status of the wireless device, a portion of the enrichment data, or any combination thereof.

[0247] In some examples, a quantity of bits of the signaling is based on the energy level of the wireless device.

[0248] In some examples, the signaling is one of a RRC message, a MAC-CE, or UCI.

[0249] In some examples, the signaling is associated with a first priority level that is greater than a second priority level associated with the enrichment data.

[0250] FIG. 14 shows a diagram of a system 1400 including a device 1405 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of or include the components of a device 1105, a device 1205, a low power UE 115, or an AIoT device as described herein. The device 1405 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof. The device 1405 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1420, an input / output (I / O) controller 1410, a transceiver 1415, an antenna 1425, at least one memory 1430, code 1435, and at least one processor 1440. 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 1445) .

[0251] The I / O controller 1410 may manage input and output signals for the device 1405. The I / O controller 1410 may also manage peripherals not integrated into the device 1405. In some cases, the I / O controller 1410 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1410 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1410 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1410 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1440. In some cases, a user may interact with the device 1405 via the I / O controller 1410 or via hardware components controlled by the I / O controller 1410.

[0252] In some cases, the device 1405 may include a single antenna 1425. However, in some other cases, the device 1405 may have more than one antenna 1425, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions.  The transceiver 1415 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 1425, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1415 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1415 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1425 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1425. The transceiver 1415, or the transceiver 1415 and one or more antennas 1425, may be an example of a transmitter 1115, a transmitter 1215, a receiver 1110, a receiver 1210, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0253] The at least one memory 1430 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1430 may store computer-readable, computer-executable code 1435 including instructions that, when executed by the at least one processor 1440, cause the device 1405 to perform various functions described herein. The code 1435 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1435 may not be directly executable by the at least one processor 1440 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1430 may contain, 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.

[0254] The at least one processor 1440 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a GPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1440 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 1440. The at least one processor 1440 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1430) to cause the device 1405 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting methods for handling backscatter link failure) . For example, the device 1405 or a component of the device 1405 may include at least one processor 1440 and at least one memory 1430 coupled with or to the at least one processor 1440, the at least one  processor 1440 and at least one memory 1430 configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1440 may include multiple processors and the at least one memory 1430 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0255] The communications manager 1420 may support wireless communications at a wireless device in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first continuous waveform associated with a first transmission power. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a forward link message triggering the wireless device to transmit enrichment data via a first backscattered signal of the first continuous waveform. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting signaling indicating that an energy level of the wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal, the energy level of the wireless device being based on the first transmission power of the first continuous waveform. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in accordance with the signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the first continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0256] By including or configuring the communications manager 1420 in accordance with examples as described herein, the device 1405 may support techniques for reporting an indication of insufficient energy to a reader of the device 1405 in order to mitigate backscatter link failures, resulting in a more efficient utilization of communication resources and increased energy levels at the device 1405, and improved coordination between devices.

[0257] In some examples, the communications manager 1420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1415, the one or more antennas 1425, or any combination thereof. Although the communications manager 1420 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference  to the communications manager 1420 may be supported by or performed by the at least one processor 1440, the at least one memory 1430, the code 1435, or any combination thereof. For example, the code 1435 may include instructions executable by the at least one processor 1440 to cause the device 1405 to perform various aspects of methods for handling backscatter link failure as described herein, or the at least one processor 1440 and the at least one memory 1430 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0258] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 10.In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0259] At 1505, the method may include transmitting a forward link message triggering a second wireless device to transmit enrichment data via a backscattered signal of a continuous waveform. The operations of block 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a forward link message component 925 as described with reference to FIG. 9.

[0260] At 1510, the method may include monitoring a set of physical resources for the backscattered signal based at least in part on transmitting the forward link message. The operations of block 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a resource monitoring component 930 as described with reference to FIG. 9.

[0261] At 1515, the method may include receiving, from the second wireless device and via the set of physical resources, signaling indicating that an energy level of the second wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the  backscattered signal of the continuous waveform, the energy level of the second wireless device being based at least in part on a transmission power of the continuous waveform. The operations of block 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by an insufficient energy indication component 935 as described with reference to FIG. 9.

[0262] At 1520, the method may include triggering, in accordance with receiving the signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof. The operations of block 1520 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1520 may be performed by a backscatter failure trigger component 940 as described with reference to FIG. 9.

[0263] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0264] At 1605, the method may include transmitting a forward link message triggering a second wireless device to transmit enrichment data via a backscattered signal of a continuous waveform. The operations of block 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a forward link message component 925 as described with reference to FIG. 9.

[0265] At 1610, the method may include monitoring a set of physical resources for the backscattered signal based at least in part on transmitting the forward link message. The operations of block 1610 may be performed in accordance with examples as  disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a resource monitoring component 930 as described with reference to FIG. 9.

[0266] At 1615, the method may include receiving, from the second wireless device and via the set of physical resources, signaling indicating that an energy level of the second wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform, the energy level of the second wireless device being based at least in part on a transmission power of the continuous waveform. The operations of block 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by an insufficient energy indication component 935 as described with reference to FIG. 9.

[0267] At 1620, the method may include triggering, in accordance with receiving the signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof. The operations of block 1620 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1620 may be performed by a backscatter failure trigger component 940 as described with reference to FIG. 9.

[0268] At 1625, the method may include transmitting, to at least a third wireless device, an indication of a failure to receive the backscattered signal from the first wireless device based at least in part on receiving the signaling. The operations of block 1625 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1625 may be performed by a backscatter failure component 960 as described with reference to FIG. 9.

[0269] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 11 through 14. 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.

[0270] At 1705, the method may include receiving a first continuous waveform associated with a first transmission power. The operations of block 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by a continuous waveform component 1325 as described with reference to FIG. 13.

[0271] At 1710, the method may include receiving a forward link message triggering the wireless device to transmit enrichment data via a first backscattered signal of the first continuous waveform. The operations of block 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by a forward link message component 1330 as described with reference to FIG. 13.

[0272] At 1715, the method may include transmitting signaling indicating that an energy level of the wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal, the energy level of the wireless device being based at least in part on the first transmission power of the first continuous waveform. The operations of block 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1715 may be performed by an insufficient energy component 1335 as described with reference to FIG. 13.

[0273] At 1720, the method may include receiving, in accordance with the signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the first continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof. The operations of block 1720 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1720 may be performed by an energy harvesting component 1340 as described with reference to FIG. 13.

[0274] FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports methods for handling backscatter link failure in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a UE or its  components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 11 through 14. 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.

[0275] At 1805, the method may include receiving a first continuous waveform associated with a first transmission power. The operations of block 1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by a continuous waveform component 1325 as described with reference to FIG. 13.

[0276] At 1810, the method may include receiving a forward link message triggering the wireless device to transmit enrichment data via a first backscattered signal of the first continuous waveform. The operations of block 1810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1810 may be performed by a forward link message component 1330 as described with reference to FIG. 13.

[0277] At 1815, the method may include transmitting signaling indicating that an energy level of the wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal, the energy level of the wireless device being based at least in part on the first transmission power of the first continuous waveform. The operations of block 1815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1815 may be performed by an insufficient energy component 1335 as described with reference to FIG. 13.

[0278] At 1820, the method may include receiving, in accordance with the signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the first continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof. The operations of block 1820 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1820 may be performed by an energy harvesting component 1340 as described with reference to FIG. 13.

[0279] At 1825, the method may include transmitting the enrichment data via the first backscattered signal of the first continuous waveform in response to a first repetition of the forward link message of the one or more repetitions of the forward link message. The operations of block 1825 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1825 may be performed by a backscattered signal component 1350 as described with reference to FIG. 13.

[0280] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0281] Aspect 1: A method for wireless communications at a first wireless device, comprising: transmitting a forward link message triggering a second wireless device to transmit enrichment data via a backscattered signal of a continuous waveform; monitoring a set of physical resources for the backscattered signal based at least in part on transmitting the forward link message; receiving, from the second wireless device and via the set of physical resources, an indication signaling indicating that an energy level of the second wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform, the energy level of the second wireless device being based at least in part on a transmission power of the continuous waveform; and triggering, in accordance with receiving the indication signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0282] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein triggering the one or more repetitions of the forward link message comprises: transmitting, based at least in part on receiving the indication signaling, the one or more repetitions of the forward link message; and receiving the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform in response to a first repetition of the forward link message of the one or more repetitions of the forward link message.

[0283] Aspect 3: The method of aspect 2, further comprising: receiving an indication of a threshold quantity of forward link repetitions, wherein a quantity of the one or more repetitions of the forward link message that are transmitted satisfies the threshold quantity of forward link repetitions.

[0284] Aspect 4: The method of aspect 2, further comprising: receiving an indication of a timer associated with transmitting the one or more repetitions of the  forward link message, wherein the one or more repetitions of the forward link message are transmitted until expiration of the timer.

[0285] Aspect 5: The method of aspect 2, further comprising: receiving an indication of a respective transmission occasion for each of the one or more repetitions of the forward link message, wherein each of the one or more repetitions of the forward link message are transmitted via the respective transmission occasion.

[0286] Aspect 6: The method of any of aspects 2 through 5, wherein each of the one or more repetitions of the forward link message is transmitted with a power level that is greater than a previous power level of the forward link message.

[0287] Aspect 7: The method of any of aspects 2 through 6, wherein the one or more repetitions of the forward link message are transmitted in accordance with a periodicity.

[0288] Aspect 8: The method of aspect 2, wherein the one or more repetitions of the forward link message are transmitted within a time window.

[0289] Aspect 9: The method of aspect 2, wherein each of the one or more repetitions of the forward link message include a respective counter.

[0290] Aspect 10: The method of aspect 2, wherein each of the one or more repetitions of the forward link message are transmitted with a coding rate that is less than a coding rate associated with the forward link message, and receiving the backscattered signal is based at least in part on each of the one or more repetitions of the forward link message being transmitted with the coding rate that is less than the coding rate associated with the forward link message.

[0291] Aspect 11: The method of aspect 2, wherein each of the one or more repetitions of the forward link message are transmitted without compression, and receiving the backscattered signal is based at least in part on each of the one or more repetitions of the forward link message being transmitted without the compression.

[0292] Aspect 12: The method of aspect 2, wherein a transport block size of each of the one or more repetitions of the forward link message is less than a transport block size of the forward link message, and receiving the backscattered signal is based at least in part on the transport block size of each of the one or more repetitions of the forward link message being less than the transport block size of the forward link message.

[0293] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein triggering the modified version of the continuous waveform comprises: transmitting, to a third  wireless device, an indication to increase the transmission power of the continuous waveform that is transmitted to the second wireless device; and receiving, based at least in part on transmitting the indication to increase the transmission power of the continuous waveform, the enrichment data via a backscattered signal of the modified version of the continuous waveform from the second wireless device, the modified version of the continuous waveform having a transmission power greater than the transmission power of the continuous waveform.

[0294] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, further comprising: transmitting, to at least a third wireless device, an indication message indicating a failure to receive the backscattered signal from the second wireless device based at least in part on receiving the indication signaling.

[0295] Aspect 15: The method of aspect 14, further comprising: receiving, based at least in part on transmitting the indication message, the enrichment data via the backscattered signal of the modified version of the continuous waveform from the first wireless device, the modified version of the continuous waveform having a transmission power greater than the transmission power of the continuous waveform.

[0296] Aspect 16: The method of any of aspects 14 through 15, further comprising: selecting, in response to transmitting the indication message, a fourth wireless device to transmit the second continuous waveform to the second wireless device based at least in part on an energy measurement of the second continuous waveform from the fourth wireless device, beam detection of the fourth wireless device, or both; and transmitting, to the fourth wireless device, an indication for the fourth wireless device to transmit the second continuous waveform to the second wireless device based at least in part on selecting the fourth wireless device.

[0297] Aspect 17: The method of any of aspects 1 through 16, further comprising: transmitting, via the forward link message, an indication for the second wireless device to transmit the enrichment data to a plurality of wireless devices, the plurality of wireless devices including the first wireless device; and receiving, from the second wireless device, the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform based at least in part on transmitting the indication.

[0298] Aspect 18: The method of aspect 17, further comprising: transmitting, to a third wireless device and via an uplink message, the enrichment data based at least in  part on receiving the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform.

[0299] Aspect 19: The method of any of aspects 17 through 18, further comprising: receiving, from a third wireless device, a copy of the enrichment data; and discarding the copy of the enrichment data based at least in part on receiving the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform; or combining the copy of the enrichment data and the enrichment data based at least in part on receiving the enrichment data from the second wireless device and receiving the copy of the enrichment data from the third wireless device.

[0300] Aspect 20: The method of any of aspects 1 through 19, wherein the indication signaling further indicates an identifier of the first wireless device, a cause of the energy level being insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal, an energy status of the first wireless device, a threshold energy level for transmission of the enrichment data, a status of the first wireless device, a portion of the enrichment data, or any combination thereof.

[0301] Aspect 21: The method of any of aspects 1 through 20, wherein a quantity of bits of the indication signaling is based at least in part on the energy level of the first wireless device.

[0302] Aspect 22: The method of any of aspects 1 through 21, wherein the indication signaling is one of a RRC message, a MAC-CE, or UCI.

[0303] Aspect 23: The method of any of aspects 1 through 22, wherein the indication signaling is associated with a first priority level that is greater than a second priority level associated with the enrichment data.

[0304] Aspect 24: A method for wireless communications at a wireless device, comprising: receiving a first continuous waveform associated with a first transmission power; receiving a forward link message triggering the wireless device to transmit enrichment data via a first backscattered signal of the first continuous waveform; transmitting an indication signaling indicating that an energy level of the wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal, the energy level of the wireless device being based at least in part on the first transmission power of the first continuous waveform; and receiving, in accordance with the indication signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified  version of the first continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.

[0305] Aspect 25: The method of aspect 24, further comprising: modulating the second continuous waveform with the enrichment data based at least in part on the energy level of the wireless device being sufficient to transmit the enrichment data via a second backscattered signal of the second continuous waveform, the second continuous waveform being associated with a second transmission power that is greater than the first transmission power, wherein the energy level is based at least in part on the second transmission power of the second continuous waveform; and transmitting the second backscattered signal of the second continuous waveform based at least in part on modulating the second continuous waveform with the enrichment data.

[0306] Aspect 26: The method of any of aspects 24 through 25, further comprising: modulating the modified version of the first continuous waveform with the enrichment data based at least in part on the energy level of the wireless device being sufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal of the modified version of the first continuous waveform, the modified version of the first continuous waveform associated with a second transmission power that is greater than the first transmission power, wherein the energy level is based at least in part on the second transmission power of the modified version of the first continuous waveform; and transmitting the first backscattered signal of the first continuous waveform based at least in part on modulating the first continuous waveform with the enrichment data.

[0307] Aspect 27: The method of any of aspects 24 through 26, further comprising: transmitting the enrichment data via the first backscattered signal of the first continuous waveform in response to a first repetition of the forward link message of the one or more repetitions of the forward link message.

[0308] Aspect 28: The method of any of aspects 24 through 27, further comprising: receiving, via the forward link message, an indication to transmit the enrichment data to a plurality of second wireless devices; and transmitting the enrichment data via respective backscattered signals of the first continuous waveform to each of the plurality of second wireless devices based at least in part on receiving the indication.

[0309] Aspect 29: The method of any of aspects 24 through 28, wherein the indication signaling further indicates an identifier of the wireless device, a cause of the energy level being insufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered  signal, an energy status of the wireless device, a threshold energy level for transmission of the enrichment data, a status of the wireless device, a portion of the enrichment data, or any combination thereof.

[0310] Aspect 30: The method of any of aspects 24 through 29, wherein a quantity of bits of the indication signaling is based at least in part on the energy level of the wireless device.

[0311] Aspect 31: The method of any of aspects 24 through 30, wherein the indication signaling is one of a RRC message, a MAC-CE, or UCI.

[0312] Aspect 32: The method of any of aspects 24 through 31, wherein the indication signaling is associated with a first priority level that is greater than a second priority level associated with the enrichment data.

[0313] Aspect 33: An apparatus for wireless communications at a first wireless device, comprising at least one processor; at least one memory coupled with the at least one processor; and instructions stored in the at least one memory and executable by the at least one processor to cause the apparatus to perform a method of any of aspects 1 through 23.

[0314] Aspect 34: An apparatus for wireless communications at a first wireless device, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 23.

[0315] Aspect 35: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications at a first wireless device, the code comprising instructions executable by at least one processor to perform a method of any of aspects 1 through 23.

[0316] Aspect 36: An apparatus for wireless communications at a wireless device, comprising at least one processor; at least one memory coupled with the at least one processor; and instructions stored in the at least one memory and executable by the at least one processor to cause the apparatus to perform a method of any of aspects 24 through 32.

[0317] Aspect 37: An apparatus for wireless communications at a wireless device, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 24 through 32.

[0318] Aspect 38: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications at a wireless device, the code comprising instructions executable by at least one processor to perform a method of any of aspects 24 through 32.

[0319] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0320] 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, including future systems and radio technologies, not explicitly mentioned herein.

[0321] 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.

[0322] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a GPU, 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.

[0323] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, or any combination thereof. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0324] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, phase change memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc,  as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0325] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., including 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, e.g., A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ” As used herein, the term “and / or, ” when used in a list of two or more items, means that any one of the listed items can be employed by itself, or any combination of two or more of the listed items can be employed. For example, if a composition is described as containing components A, B, and / or C, the composition can contain A alone; B alone; C alone; A and B in combination; A and C in combination; B and C in combination; or A, B, and C in combination.

[0326] 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, ” “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 “acomponent” 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. ”

[0327] The term “determine” or “determining” or “identify” or “identifying” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” or “identifying” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” or “identifying” can include receiving (such as receiving information or signaling, e.g., receiving information or signaling for determining, receiving information or signaling for identifying) , accessing (such as accessing data in a memory, or accessing information) and the like. Also, “determining” or “identifying” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing and other such similar actions.

[0328] 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.

[0329] 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 instances,  known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0330] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.An apparatus for wireless communications at a first wireless device, comprising:at least one processor; andat least one memory coupled with the at least one processor, the at least one memory storing instructions executable by the at least one processor to cause the first wireless device to:transmit a forward link message triggering a second wireless device to transmit enrichment data via a backscattered signal of a continuous waveform;monitor a set of physical resources for the backscattered signal based at least in part on transmitting the forward link message;receive, from the second wireless device and via the set of physical resources, signaling indicating that an energy level of the second wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform, the energy level of the second wireless device being based at least in part on a transmission power of the continuous waveform; andtrigger, in accordance with receiving the signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.2.The apparatus of claim 1, wherein the instructions to trigger the one or more repetitions of the forward link message are executable by the at least one processor to cause the first wireless device to:transmit, based at least in part on receiving the signaling, the one or more repetitions of the forward link message; andreceive the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform in response to a first repetition of the forward link message of the one or more repetitions of the forward link message.3.The apparatus of claim 2, wherein the instructions are further executable by the at least one processor to cause the first wireless device to:receive an indication of a threshold quantity of forward link repetitions, wherein a quantity of the one or more repetitions of the forward link message that are transmitted satisfies the threshold quantity of forward link repetitions.4.The apparatus of claim 2, wherein the instructions are further executable by the at least one processor to cause the first wireless device to:receive an indication of a timer associated with transmitting the one or more repetitions of the forward link message, wherein the one or more repetitions of the forward link message are transmitted until expiration of the timer.5.The apparatus of claim 2, wherein the instructions are further executable by the at least one processor to cause the first wireless device to:receive an indication of a respective transmission occasion for each of the one or more repetitions of the forward link message, wherein each of the one or more repetitions of the forward link message are transmitted via the respective transmission occasion.6.The apparatus of claim 2, wherein each of the one or more repetitions of the forward link message is transmitted with a power level that is greater than a previous power level of the forward link message.7.The apparatus of claim 2, wherein the one or more repetitions of the forward link message are transmitted in accordance with a periodicity.8.The apparatus of claim 2, wherein the one or more repetitions of the forward link message are transmitted within a time window.9.The apparatus of claim 2, wherein each of the one or more repetitions of the forward link message include a respective counter.10.The apparatus of claim 2, wherein:each of the one or more repetitions of the forward link message are transmitted with a coding rate that is less than a coding rate associated with the forward link message, andreceiving the backscattered signal is based at least in part on each of the one or more repetitions of the forward link message being transmitted with the coding rate that is less than the coding rate associated with the forward link message.11.The apparatus of claim 2, wherein:each of the one or more repetitions of the forward link message are transmitted without compression, andreceiving the backscattered signal is based at least in part on each of the one or more repetitions of the forward link message being transmitted without the compression.12.The apparatus of claim 2, wherein:a transport block size of each of the one or more repetitions of the forward link message is less than a transport block size of the forward link message, andreceiving the backscattered signal is based at least in part on the transport block size of each of the one or more repetitions of the forward link message being less than the transport block size of the forward link message.13.The apparatus of claim 1, wherein the instructions to trigger the modified version of the continuous waveform are executable by the at least one processor to cause the first wireless device to:transmit, to a third wireless device, an indication to increase the transmission power of the continuous waveform that is transmitted to the second wireless device; andreceive, based at least in part on transmitting the indication to increase the transmission power of the continuous waveform, the enrichment data via a backscattered signal of the modified version of the continuous waveform from the second wireless device, the modified version of the continuous waveform having a transmission power greater than the transmission power of the continuous waveform.14.The apparatus of claim 1, wherein the instructions are further executable by the at least one processor to cause the first wireless device to:transmit, to at least a third wireless device, an indication of a failure to receive the backscattered signal from the second wireless device based at least in part on receiving the signaling.15.The apparatus of claim 14, wherein the instructions are further executable by the at least one processor to cause the first wireless device to:receive, based at least in part on transmitting the indication of the failure, the enrichment data via the backscattered signal of the modified version of the continuous waveform from the first wireless device, the modified version of the continuous waveform having a transmission power greater than the transmission power of the continuous waveform.16.The apparatus of claim 14, wherein the instructions are further executable by the at least one processor to cause the first wireless device to:select, in response to transmitting the indication of the failure, a fourth wireless device to transmit the second continuous waveform to the second wireless device based at least in part on an energy measurement of the second continuous waveform from the fourth wireless device, beam detection of the fourth wireless device, or both; andtransmit, to the fourth wireless device, an indication for the fourth wireless device to transmit the second continuous waveform to the second wireless device based at least in part on selecting the fourth wireless device.17.The apparatus of claim 1, wherein the instructions are further executable by the at least one processor to cause the first wireless device to:transmit, via the forward link message, an indication for the second wireless device to transmit the enrichment data to a plurality of wireless devices, the plurality of wireless devices including the first wireless device; andreceive, from the second wireless device, the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform based at least in part on transmitting the indication.18.The apparatus of claim 17, wherein the instructions are further executable by the at least one processor to cause the first wireless device to:transmit, to a third wireless device and via an uplink message, the enrichment data based at least in part on receiving the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform.19.The apparatus of claim 17, wherein the instructions are further executable by the at least one processor to cause the first wireless device to:receive, from a third wireless device, a copy of the enrichment data; anddiscard the copy of the enrichment data based at least in part on receiving the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform; orcombine the copy of the enrichment data and the enrichment data based at least in part on receiving the enrichment data from the second wireless device and receiving the copy of the enrichment data from the third wireless device.20.The apparatus of claim 1, wherein the signaling further indicates an identifier of the first wireless device, a cause of the energy level being insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal, an energy status of the first wireless device, a threshold energy level for transmission of the enrichment data, a status of the first wireless device, a portion of the enrichment data, or any combination thereof.21.The apparatus of claim 1, wherein a quantity of bits of the signaling is based at least in part on the energy level of the first wireless device.22.The apparatus of claim 1, wherein the signaling is one of a radio resource control message, a medium access control-control element, or uplink control information.23.The apparatus of claim 1, wherein the signaling is associated with a first priority level that is greater than a second priority level associated with the enrichment data.24.An apparatus for wireless communications at a wireless device, comprising:at least one processor; andat least one memory coupled with the at least one processor, the at least one memory storing instructions executable by the at least one processor to cause the wireless device to:receive a first continuous waveform associated with a first transmission power;receive a forward link message triggering the wireless device to transmit enrichment data via a first backscattered signal of the first continuous waveform;transmit signaling indicating that an energy level of the wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal, the energy level of the wireless device being based at least in part on the first transmission power of the first continuous waveform; andreceive, in accordance with the signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the first continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.25.The apparatus of claim 24, wherein the instructions are further executable by the at least one processor to cause the wireless device to:modulate the second continuous waveform with the enrichment data based at least in part on the energy level of the wireless device being sufficient to transmit the enrichment data via a second backscattered signal of the second continuous waveform, the second continuous waveform being associated with a second transmission power that is greater than the first transmission power, wherein the energy level is based at least in part on the second transmission power of the second continuous waveform; andtransmit the second backscattered signal of the second continuous waveform based at least in part on modulating the second continuous waveform with the enrichment data.26.The apparatus of claim 24, wherein the instructions are further executable by the at least one processor to cause the wireless device to:modulate the modified version of the first continuous waveform with the enrichment data based at least in part on the energy level of the wireless device being sufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal of the modified version of the first continuous waveform, the modified version of the first continuous waveform associated with a second transmission power that is greater than the first transmission power, wherein the energy level is based at least in part on the second transmission power of the modified version of the first continuous waveform; andtransmit the first backscattered signal of the first continuous waveform based at least in part on modulating the first continuous waveform with the enrichment data.27.The apparatus of claim 24, wherein the instructions are further executable by the at least one processor to cause the wireless device to:transmit the enrichment data via the first backscattered signal of the first continuous waveform in response to a first repetition of the forward link message of the one or more repetitions of the forward link message.28.The apparatus of claim 24, wherein the instructions are further executable by the at least one processor to cause the wireless device to:receive, via the forward link message, an indication to transmit the enrichment data to a plurality of second wireless devices; andtransmit the enrichment data via respective backscattered signals of the first continuous waveform to each of the plurality of second wireless devices based at least in part on receiving the indication.29.A method for wireless communications at a first wireless device, comprising:transmitting a forward link message triggering a second wireless device to transmit enrichment data via a backscattered signal of a continuous waveform;monitoring a set of physical resources for the backscattered signal based at least in part on transmitting the forward link message;receiving, from the second wireless device and via the set of physical resources, signaling indicating that an energy level of the second wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the backscattered signal of the continuous waveform, the energy level of the second wireless device being based at least in part on a transmission power of the continuous waveform; andtriggering, in accordance with receiving the signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.30.A method for wireless communications at a wireless device, comprising:receiving a first continuous waveform associated with a first transmission power;receiving a forward link message triggering the wireless device to transmit enrichment data via a first backscattered signal of the first continuous waveform;transmitting signaling indicating that an energy level of the wireless device is insufficient to transmit the enrichment data via the first backscattered signal, the energy level of the wireless device being based at least in part on the first transmission power of the first continuous waveform; andreceiving, in accordance with the signaling, one or more repetitions of the forward link message, a modified version of the first continuous waveform, a second continuous waveform, or a combination thereof.