Configurable two-sided preamble for passive network device synchronization

EP4802795A1Pending Publication Date: 2026-09-09QUALCOMM INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
EP2023957028
Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-10-30
Publication Date
2026-09-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in synchronizing uplink and downlink communications with passive network devices, such as A-IoT devices, due to their low power and complexity, which affects the accuracy of clock timing and leads to compatibility issues in radio access networks.

Method used

A configurable two-sided preamble is introduced for synchronization of uplink and downlink communications between a network entity and a passive network device. The preamble consists of a first preamble transmitted by the network entity for downlink synchronization and a second preamble transmitted by the passive network device for uplink synchronization, allowing for accurate timing adjustment and synchronization.

Benefits of technology

The configurable two-sided preamble enhances the efficiency and reliability of wireless communications by ensuring accurate synchronization of uplink and downlink communications, even with low-power and low-complexity passive network devices, thereby improving system performance and compatibility in radio access networks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023127588_08052025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023127588_08052025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for uplink and / or downlink communication synchronization. A method generally includes receiving a first preamble in one or more first symbols; transmitting, to a network entity based on the first preamble, a first backscatter signal; and transmitting, to the network entity in one or more second symbols, a second backscatter signal based on a carrier wave, the second backscatter signal comprising a second preamble, the second backscatter signal being transmitted in response to receipt of the first preamble, wherein: the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols based on a timing offset configured at the apparatus and a timing error offset of the apparatus, and the second preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the network entity.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CONFIGURABLE TWO-SIDED PREAMBLE FOR PASSIVE NETWORK DEVICE SYNCHRONIZATION

[0001] INTRODUCTION

[0002] Field of the Disclosure

[0003] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for uplink and / or downlink communication synchronization.

[0004] Description of Related Art

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

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

[0007] One aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes receiving a first preamble in one or more first symbols; transmitting, to a network entity based on the first preamble, a first backscatter signal; and transmitting,  to the network entity in one or more second symbols, a second backscatter signal based on a carrier wave, the second backscatter signal comprising a second preamble, the second backscatter signal being transmitted in response to receipt of the first preamble, wherein: the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols based on a timing offset configured at the apparatus and a timing error offset of the apparatus, and the second preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the network entity.

[0008] Another aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes receiving, while in a sleep state, a wake up signal (WUS) in one or more first symbols; transitioning from the sleep state to an awake state in response receipt of the WUS; and transmitting, to a network entity in one or more second symbols, a backscatter signal based on a carrier wave, the backscatter signal comprising a preamble transmitted in response to receipt of the WUS, wherein: the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols based on a timing offset configured at the apparatus and a timing error offset of the apparatus, and the preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the network entity.

[0009] Another aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes transmitting, to at least one passive network device in one or more first symbols, a first preamble; receiving, from the at least one passive network device, a first backscatter signal for the first preamble; calculating a round trip time (RTT) for the first preamble; receiving, from the at least one passive network device in one or more second symbols, a second backscatter signal comprising a second preamble received in response to transmission of the first preamble, wherein: the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols, and the second preamble is configured for synchronization of uplink communication between the apparatus and the at least one passive network device; determining a timing error offset for the at least one passive network device based on an offset in time between the one or more first symbols and the one or more second symbols, the RTT for the first preamble, and a timing offset configured at the apparatus; and calculating a timing advance (TA) value for uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on the RTT for the first preamble and the timing error offset for the at least one passive network device.

[0010] Another aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes transmitting, to at least one passive network device while in a sleep state, a WUS in one or more first symbols; receiving, from the at least one passive network device in one or more second symbols, a backscatter signal comprising a preamble received in response to transmission of the WUS, wherein: the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols, and the preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device; determining a timing error offset for the at least one passive network device based on an offset in time between the one or more first symbols and the one or more second symbols and a timing offset configured at the at least one passive network device; and calculating a TA value for the uplink communications based on the timing error offset.

[0011] Another aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes receiving, from at least one passive network device in one or more first symbols, a backscatter signal comprising a first preamble transmitted to the at least one passive network device by a radio frequency (RF) entity; determining a RTT for the first preamble; receiving, from the at least one passive network device in one or more second symbols, a second backscatter signal comprising a second preamble, wherein: the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols, and the second preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device; determining a timing error offset for the at least one passive network device based on an offset in time between the one or more first symbols and the one or more second symbols, the RTT for the first preamble, and a timing offset configured at the apparatus; and calculating a TA value for the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on the RTT for the first preamble and the timing error offset for the at least one passive network device.

[0012] Another aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes determining a RF entity transmitted a WUS to at least one passive network device in one or more first symbols; receiving, from at least one passive network device in one or more second symbols, a backscatter signal comprising a preamble received in response to transmission of the WUS by the RF entity, wherein: the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols,  and the preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device; determining a timing error offset for the at least one passive network device based on an offset in time between the one or more first symbols and the one or more second symbols and a timing offset configured at the at least one passive network device; and calculating a TA value for the uplink communications based on the timing error offset.

[0013] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks.

[0014] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0015] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0016] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0017] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0018] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment (UE) .

[0019] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0020] FIG. 5A depicts an example passive network device.

[0021] FIGs. 5B-5F depict example deployment scenarios for a passive network device.

[0022] FIG. 6 depicts a process flow for communications in a network between a network entity and a passive network device for synchronization where a network entity-transmitted preamble is enabled.

[0023] FIG. 7 depicts a process flow for communications in a network between a radio frequency entity, a network entity, and a passive network device for synchronization where a radio frequency entity-transmitted preamble is enabled.

[0024] FIG. 8 depicts a process flow for communications in a network between a network entity and a passive network device for synchronization where a network entity-transmitted preamble is disabled.

[0025] FIG. 9 depicts a process flow for communications in a network between a radio frequency entity, a network entity, and a passive network device for synchronization where a radio frequency entity-transmitted preamble is disabled.

[0026] FIG. 10 depicts a process flow for communications in a network between a network entity and a passive network device using group-specific wake up signals.

[0027] FIG. 11 depicts example correlations peaks for detecting preamble collision.

[0028] FIG. 12 depicts a method for wireless communications.

[0029] FIG. 13 depicts another method for wireless communications.

[0030] FIG. 14 depicts another method for wireless communications.

[0031] FIG. 15 depicts another method for wireless communications.

[0032] FIG. 16 depicts another method for wireless communications.

[0033] FIG. 17 depicts another method for wireless communications.

[0034] FIG. 18 depicts aspects of an example communications device.

[0035] FIG. 19 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0036] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for passive network device synchronization. In particular, certain aspects introduce a two-sided preamble (e.g., a preamble is a signal used in network communications to synchronize transmission timing between two or more devices) that may be configured for synchronization of uplink and / or downlink communications between a network entity and a passive network device, such as an ambient Internet of things (A-IoT) device (e.g., an A-IoT user equipment (UE) ) . Uplink communication synchronization (or simply “uplink synchronization” ) is the process used to determine the exact timing for transmitting uplink data. Downlink communication synchronization (or simply “downlink synchronization” ) is the process used to detect a radio boundary (i.e., the exact timing when a radio frame starts) and an orthogonal frequency division multiplex (OFDM) symbol boundary (i.e., the exact timing when an OFDM symbol starts) .

[0037] Though certain aspects are discussed herein with respect to the use of the configurable two-sided preamble for A-IoT device synchronization, it should be noted that the configurable two-sided preamble may be used for synchronization of other suitable passive network devices. As used herein, a passive network device may refer to a wireless device that supports ambient-powered transmission, energy harvesting, passive transmission, backscatter communication, and / or the like. A passive network device may also be referred to as a tag, a passive user equipment (UE) , a passive device, and / or other similar devices in any shape or form. In some cases, a passive network device is a network entity acting as a relay.

[0038] A-IoT devices typically have low complexity designs configured to use low power for communicating (e.g., transmitting and / or receiving) wireless signals. For example, A-IoT devices may generally have limited energy storage capabilities, such as limited storage batteries or a capacitor or other short term energy storage device. In some cases, A-IoT devices rely on energy harvesting from one or more external sources. The  one or more external sources may include, for example: solar energy, thermal energy, kinetic energy, RF energy, electromagnetic radiation (EMR) , and other types of ambient energy. For example, an A-IoT device may include one or more components that allow the A-IoT device to harvest energy, such as solar cells, RF power converters, and the like. Example A-IoT devices include tags, such as radio frequency identification (RFID) tags, passive UEs, backscattering UEs, and the like.

[0039] An A-IoT device may not include active RF components, and instead may use passive radio equipment (e.g., a backscatter-type radio) for communicating. For example, A-IoT devices may not have a power amplifier or a low-noise amplifier. A-IoT devices may generally utilize a light protocol stack.

[0040] . Some existing communication systems of passive network devices, such as radio frequency identification (RFID) , are asynchronous to reduce complexity at the cost of suffering low efficiency. However, asynchronous communication capabilities present compatibility issues and impact system efficiency when these passive network devices (e.g., such as A-IoT devices) are deployed in radio access network (RANs) , such as 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generation RAN architecture. In particular, accurate and reliable synchronization has long been a fundamental prerequisite for the high efficiency / performance of RANs. Further, the importance of synchronization has grown as new radio technologies and network architectures have emerged to boost efficiency and support demanding 5G and / or 6G use cases. For example, synchronization enables the alignment of communications between devices to help prevent interference and thus help to ensure seamless and efficient communication between the devices in RAN architecture. As such, techniques for synchronization of communication with passive network devices may need to be considered to use passive network devices in RANs while also maintaining communication efficiency between devices in these networks.

[0041] Accordingly, certain aspects herein provide solutions for passive network device synchronization, such as A-IoT device synchronization. In particular, the solutions introduce a configurable two-sided preamble that may be used for synchronization of uplink and / or downlink communications between a network entity and a passive network device. As used herein, downlink may be associated with a “forward link” denoting a link from a network entity to a passive network device, and uplink may be associated with a “backward link” denoting a link from a passive network device to a network entity. The two-sided preamble may include (1) a first preamble transmitted by the network entity or  a radio frequency (RF) entity (e.g., another network entity) to the passive network device, for downlink synchronization and, in some cases, to assist uplink synchronization and (2) a second preamble transmitted by the passive network device, to the network entity, for uplink synchronization. The first preamble may be configurable such that, in some cases, the first preamble is disabled and only the second preamble is transmitted. In other cases, both the first preamble and the second preamble are transmitted.

[0042] In certain aspects, the passive network device (e.g., the A-IoT device) is configured to transmit the second preamble in response to receiving the first preamble (e.g., where the first preamble is enabled) . The passive network device may transmit the second preamble based on a timing offset configured at the passive network device, where the timing offset is a period of time the passive network device is expected to wait between receiving the first preamble and transmitting the second preamble. In certain other aspects, the passive network device (e.g., the A-IoT device) is configured to transmit the second preamble in response to receiving a wake-up signal (WUS) indicating that transmission of the first preamble is disabled. The passive network device may transmit the second preamble based on a timing offset configured at the passive network device, where the timing offset is a period of time the passive network device is expected to wait after receiving the WUS and before transmitting the second preamble. In either case, the passive network device transmits the second preamble by modulating the second preamble in a reflection (i.e., backscattering) of a carrier wave received at the passive network device. For example, the passive network device, using passive radio equipment, is configured to backscatter and modulate incident RF signals (e.g., a carrier wave) . For example, another device (e.g., network entity, RF entity, etc. ) may transmit a carrier wave in the direction of the passive network device. The passive network device, using the passive radio equipment, backscatters the carrier wave (e.g., as a backscatter signal) and modulates the second preamble in the backscattering to communicate the second preamble to the network entity for uplink synchronization.

[0043] The network entity receiving the second preamble may expect that the passive network device transmits the second preamble after the configured timing offset (e.g., also known by the network entity) ; however, due to the low power and complexity of the passive network device, a clock at the passive network device may have low accuracy. As such, transmission of the second preamble, by the passive network device, may actually occur later (or earlier) in time than expected. The difference in time between  when the second preamble is actually sent and when the second preamble was expected to be sent may represent a timing error offset of the passive network device. The network entity receiving the second preamble may determine this timing error offset based on, at least, the timing when the second preamble is received and the configured timing offset, and use this timing error offset to synchronize uplink communications between the network entity and the passive network device.

[0044] As such, use of the configurable two-sided preamble described herein allows for synchronization between a passive network device, such as an A-IoT device, and other network devices. This synchronization helps to increase efficiency and reliability of communications in a network where the devices are deployed thereby engendering many beneficial technical effects.

[0045] Introduction to Wireless Communications Networks

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

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

[0048] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) , such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects, such as satellite 140 and aircraft 145, which may include network  entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[0106] Aspects Related to Backscattering

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

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

[0109] Antenna 552 may be similar to antenna 352a of FIG. 3. Antenna 552 is coupled to EH circuit 554 and impedance circuits 560. EH circuit 554 may include one or more power converters and / or the like for receiving (e.g., RF) energy and converting it into usable energy for passive network device 506. EH circuit 554 is further coupled to microcontroller 556. In other aspects, microcontroller 556 may be directly coupled to antenna 552.

[0110] Microcontroller 556 is coupled to switch 558 and configured to control switch 558 for impedance circuits 560. Impedance circuits 560 may be any components that provide impedance.

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

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

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

[0114] The microcontroller 556 controls the switch 558 to modulate the carrier wave with data, to generate a modulated backscattered signal. For example, microcontroller 556 controls the switch 558 to perform amplitude-shift keying (ASK) (e.g., on-off keying (OOK) ) , modulation to vary the amplitude of the carrier wave and or phase-shift keying (PSK) modulation to vary the phase of the carrier wave. Passive network device 506 transmits (e.g., backscatters) the modulated signal via antenna 552.

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

[0116] FIGs. 5B-5F depict example deployment scenarios for passive network device 506.

[0117] FIG. 5B depicts a monostatic deployment scenario, whereby passive network device 506 (is configured to receive a carrier wave from and backscatter a modulated signal to the same wireless communications device 561 (e.g., such as wireless communications device 501 of FIG. 5A) . For example, wireless communications device 561 may be capable of full duplex communications. As shown, wireless communications device 561 transmits a signal to passive network device 506 that serves as both a carrier wave and a forward link signal that carries control signaling. Passive network device 506 modulates and backscatters the signal as a backward link signal that carries data. In certain aspects, the carrier wave and the forward link signals are sent separately.

[0118] FIGS. 5C-5F depict different bi-static deployment scenarios, whereby passive network device 506 is configured to receive a carrier wave from one device and backscatter a modulated signal to a different device, such as for half-duplex communications.

[0119] FIG. 5C illustrates a scenario whereby passive network device 506 is configured to receive a signal that serves as both a carrier wave and a forward link signal from a BS 562 (e.g., BS 102 of FIG. 1) . Passive network device 506 modulates and backscatters the signal as a backward link signal that carries data to UE 564 (e.g., UE 104 of FIG. 1) . In certain aspects, the carrier wave and forward link signals may be sent separately.

[0120] FIG. 5D illustrates a scenario whereby passive network device 506 is configured to receive a signal that serves as both a carrier wave and a forward link signal from UE 564. Passive network device 506 modulates and backscatters the signal as a backward link signal that carries data to BS 562. In certain aspects, the carrier wave and forward link signals may be sent separately.

[0121] FIG. 5E illustrates a scenario whereby passive network device 506 is configured to receive a carrier wave from BS 562. Passive network device 506 modulates and backscatters the carrier wave signal as a backward link signal that carries data to UE 564. Passive network device 506 further receives a forward link signal from UE 564.

[0122] FIG. 5F illustrates a scenario whereby passive network device 506 is configured to receive a carrier wave from UE 564. Passive network device 506 modulates and backscatters the carrier wave signal as a backward link signal that carries data to BS 562. Passive network device 506 further receives a forward link signal from BS 562.

[0123] Aspects Related to Passive Network Device Synchronization

[0124] A wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1, may include various communications devices, such as a network entity (e.g., an example of wireless communications device 501 in FIG. 5A, a BS such as BS 102 of FIG. 1, etc. ) in communication with one or more passive network devices (e.g., passive network device 506 in FIG. 5A, such as BS 102 or UE 104 of FIG. 1, etc. ) and / or one or more other network devices. To optimize service performance and reliability of communication (e.g., prevent interferences and related loss of traffic) in the wireless communications network, downlink and / or uplink synchronization may be performed to synchronize transmission timing between network devices.

[0125] To enable the synchronization between the network entity and one or more passive network devices (e.g., capable of only asynchronous communication in conventional implementations) in the network, aspects described herein introduce a  configurable two-sided preamble. The two-sided preamble may include (1) a first preamble transmitted by the network entity or a radio frequency (RF) entity (also referred to as a “network entity-transmitted preamble” or an “RF-transmitted preamble” ) , to the passive network device, for downlink synchronization and, in some cases, to assist uplink synchronization and (2) a second preamble transmitted by the passive network device (also referred to as a “passive network device-transmitted preamble” ) , to the network entity, for uplink synchronization. The first preamble may be configurable such that, in some cases, the first preamble is disabled and only the second preamble is transmitted. In other cases, both the first preamble and the second preamble are transmitted.

[0126] FIGS. 6-9 depict various scenarios for synchronization using the configurable two-sided preamble. For example, FIGS. 6 and 7, described in detail below, depict scenarios where both the first preamble and the second preamble are used to synchronize communication between a network entity and a passive network device. Specifically, the first preamble is transmitted by the network entity or an RF entity, and based on receipt of the first preamble by the passive network device, the passive network device transmits a backscatter signal including the second preamble. In FIG. 6, the first preamble is transmitted by the network entity, while in FIG. 7, the first preamble is transmitted by the RF entity.

[0127] Alternatively, FIGS. 8 and 9, described in detail below, depict scenarios where only the second preamble is used (e.g., the first preamble is disabled) to synchronize communication between a network entity and a passive network device. Specifically, a WUS is transmitted by the network entity or an RF entity (e.g., instead of the first preamble) , and based on receipt of the WUS by the passive network device, the passive network device transmits a backscatter signal including the second preamble. In FIG. 8, the WUS is transmitted by the network entity, while in FIG. 9, the first preamble is transmitted by the RF entity.

[0128] Example Operations of Entities in a Communications Network for Passive Network Device Synchronization Using Both the First and Second Preambles

[0129] FIG. 6 depicts a process flow 600 for communications in a network between a network entity 602 and a passive network device 604. In some aspects, the network entity 602 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3, a disaggregated BS depicted and described with respect to FIG. 2, or the UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 and 3. Similarly, the passive  network device 604 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3 or BS 102 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3. However, in other aspects, passive network device 604 may be another type of passive wireless communications device and network entity 602 may be another type of network entity or network node, such as those described herein.

[0130] As described above, process flow 600 of FIG. 6 depicts the use of both a first preamble (e.g., a “network entity-transmitted preamble” ) and a second preamble (e.g., a “passive network device-transmitted preamble” ) for uplink and downlink synchronization between network entity 602 and passive network device 604. For example, as shown in FIG. 6, network entity 602 transmits, to passive network device 604, first preamble 614. First preamble 614 may be transmitted in one or more first symbols. Network entity 602 may transmit first preamble 614 with a first frequency, f1. In certain aspects, network entity 602 broadcasts first preamble 614. As such, first preamble 614 may be received and backscattered by multiple passive network devices, including passive network device 604.

[0131] Network entity 602 may transmit first preamble 614 in cases where downlink synchronization is needed between network entity 602 and passive network device 604 (e.g., network entity 602 enables first preamble 614) . Alternatively, network entity 602 may transmit first preamble 614 (e.g., enable first preamble 614) in cases where downlink synchronization is not needed; however, carrier wave (s) (e.g., such as carrier waves 620(1) -620 (3) in FIG. 6) also transmitted by network entity 602 are (1) modulated with other information or (2) have a complex waveform like OFDM. In particular, as described in detail below, transmission of first preamble 614 may allow network entity 602 to measure a round-trip time (RTT) from when first preamble 614 is transmitted to passive network device 604 and when first preamble 614 is received from (e.g., reflected by) passive network device 604 as a first backscatter signal 616. The RTT may be used by network entity 602 to remove the carrier wave in backscattered signals from passive network device 604 for demodulation, with the lower searching complexity. For example, network entity 602 may use the RTT to help decode a second backscatter signal 618, including the second preamble, transmitted to network entity 602 by passive network device 604 (also described in detail below) .

[0132] In certain aspects, network entity 602 transmits first preamble 614 to initiate an initial access procedure, for example, between network entity 602 and passive network  device 604. An initial access procedure, i.e., a random access procedure, is a procedure that aims to obtain an initial uplink grant for passive network device 604, as well as help achieve synchronization between passive network device 604 and network entity 602.

[0133] In certain aspects, network entity 602 transmits first preamble 614 to passive network device 604 after the initial access procedure is complete (e.g., when passive network device 604 is using a fixed frequency instead of a random frequency shift) . For example, in some cases, network entity 602 transmits first preamble 614 to passive network device 604 after an expiration of a periodic timer that may have been started after completion of the initial access procedure between network entity 602 and passive network device 604. As an illustrative example, after completing the initial access procedure, a timer may have been started and expected to run for X milliseconds. After X milliseconds has passed since completion of the initial access procedure, network entity 602 may transmit first preamble 614. In some other cases, network entity 602 transmits first preamble 614 to passive network device 604 after determining that uplink communications from passive network device 604 deviate in time and / or frequency from expected time and / or frequency of uplink communications by at least a threshold amount. In other words, network entity 602 may transmit preamble 614 when the timing and / or frequency synchronization deviation detected by network entity 602 is larger than the threshold amount. In some other cases, network entity 602 transmits first preamble 614 to passive network device 604 after detecting a frequency shift in the uplink communications from passive network device 604. For example, passive network device 604 may change a frequency shift value by network entity 602 configuration or self-determination. In some other cases, network entity 602 transmits, to passive network device 604, an indication intended only for passive network device 604 (e.g., dedicated indication) . In this case, network entity 602 transmits first preamble 614 to passive network device 604 after transmitting this indication.

[0134] In certain aspects, prior to transmitting first preamble 614 to passive network device 604, network entity 602 transmits a WUS 612 to passive network device 604. Specifically, to save power, passive network device 604 may be in a sleep state. Transmission of WUS 612 acts as an indicator, to passive network device 604, indicating that passive network device 604 is to wake up from the sleep state (e.g., transition to an awake state) and monitor for first preamble 614. In this example illustrated in FIG. 6,  WUS 612 indicates that transmission of first preamble 614 (e.g., by network entity 602) is enabled.

[0135] In certain aspects, WUS 612 is a WUS dedicated for passive network device 604 (e.g., WUS 612 is a dedicated waveform only intended for passive network device 604 instead of multiple passive network devices) meant to wake up passive network device 604 specifically, for monitoring for first preamble 614. Thus, based on receiving WUS 612 dedicated for passive network device 604, passive network device 604 may wake up and monitor for first preamble 614.

[0136] In certain other aspects, WUS 612 is not a WUS dedicated for passive network device 604. Instead, WUS 612 is transmitted to / intended for multiple passive network devices. Multiple passive network devices, including passive network device 604 may receive WUS 612 indicating to wake up and monitor for first preamble 614. If all passive network devices receiving WUS 612 were to wake up and begin monitoring for first preamble 614 simultaneously (or nearly so) , then all passive network devices would transmit a backscatter signal 616 to network entity 602 after receiving first preamble 614 (e.g., based on the monitoring) simultaneously (or nearly so) . Unfortunately, this may result in one or more collisions between backscatter signals 616 transmitted by the passive network devices. As such, network entity 602 may be unable to identify which first backscatter signal belongs to which passive network device for purposes of calculating the RTT needed for determining specific timing information for synchronization with each specific passive network device. Accordingly, to reduce collisions of backscatter signals transmitted to network entity 602, different options for non-dedicated WUSs (e.g., WUSs not intended for a single passive network device) are described herein.

[0137] For example, in a first option, passive network devices, including passive network device 604, determine to wake up and monitor for preamble (s) randomly. In particular, passive network device 604 may receive multiple WUSs, including WUS 612, transmitted by network entity 602. Passive network device 604 may determine, through a random process, one WUS of the multiple WUSs to respond to. In the example illustrated in FIG. 6, passive network device 604 determines, through a random process, to respond to WUS 612. As such, passive network device 604 wakes up and monitors for first preamble 614 based on receiving WUS 612. Although not shown, passive network device 604 may also receive other WUSs, randomly determine not to respond to those WUSs, and thus, remain, in the sleep state after receiving those other WUSs.

[0138] Alternatively, in a second option, passive network devices, including passive network device 604, are each assigned to a single group among a plurality of groups (e.g., passive network device 604 is assigned to group 1, another passive network device is assigned to group 2, etc. ) , where each group is assigned a group index. WUS 612, transmitted by network entity 602, may include an indication of a group index, and passive network devices belonging to the group associated with the group index may wake up and monitor for first preamble 614, while other passive network devices remaining in the sleep state and wait for another WUS including a group index associated with the group those passive network devices belong to.

[0139] FIG. 10 provides an example scenario 1000 of how such group-specific WUSs work. As shown in FIG. 10, a network entity 1002 (e.g., similar to network entity 602 in FIG. 6) transmits multiple WUSs (e.g., including WUS 1020 and WUS 1030) and multiple first preambles (e.g., including first preamble 1022 and first preamble 1032) . WUSs 1020 and 1030 may not be intended for a specific passive network device; thus, multiple passive network devices, including passive network device 1004 (e.g., similar to passive network device 604 in FIG. 6) may receive WUS 1020 and / or WUS 1030.

[0140] In this example, ten passive network devices, including passive network device 1004, receive WUS 1020 (although the remaining nine passive network devices are not shown in this example) . Three of the ten passive network devices may belong (e.g., have been previously assigned) to a first group, three of the ten passive network devices, including passive network device 1004, may belong to a second group, and the remaining four of the ten passive network devices may belong to a third group. As such, in this example there are three groups (e.g., number of groups (N) = 3) , where the first group is associated with group index n = 1, the second group is associated with group index n = 2, and the third group is associated with group index n = 3.

[0141] Passive network device 1004 may belong to the second group based on passive network device 1004 being pre-configured with the second group index, n = 2 (e.g., based on passive network device 1004 being pre-configured to monitor for a preamble after receiving a WUS with group index n = 2) . In some other cases, passive network device 1004 belongs to the second group based on passive network device 1004 receiving a random access radio network temporary identity (RA-RNTI) (e.g., a special RA-RNTI) assigned to passive network device 1004, where the RA-RNTI is associated with the second group index, n = 2. For example, the value of the RA-RNTI received by RA-RNTI  may be equal to (10n + k) , where (1) n is the particular group index that passive network device 1004 is expected to wake up for, after receiving a WUS with the specified n, and monitor for a preamble and (2) k is the index of a particular frequency shift passive network device 1004 is expected to use when transmitting a backscatter signal (described in more detail below) .

[0142] Network entity 1002 may determine that first preamble 1022 is to be transmitted, and prior to transmission of first preamble 1022, transmit WUS 1020 to cause passive network device (s) to wake up and monitor for first preamble 1022 from network entity 1002. To help reduce the number of passive network devices that may receive and respond to first preamble 1022 (e.g., via transmission of a backscatter signal) , WUS 1020 includes first group index, n = 1. The inclusion of first group index, n = 1 in WUS 1020 may cause the three passive network devices receiving WUS 1020 and belonging to the first group (e.g., associated with first group index, n = 1) to wake up, while the remaining seven passive network devices receiving WUS 1020 and belonging to the second group and the third group remain in the sleep state.

[0143] For example, passive network device 1004 may remain in a sleep state when receiving WUS 1020 because WUS 1020 includes first group index, n = 1, instead of second group index, n = 2. Passive network device 1004 may then wait for a next WUS and determine if a next received WUS includes second group index, n = 2.

[0144] For example, after transmitting WUS 1020, network entity 1002 transmits WUS 1030. The time gap between the transmission of WUS 1020 and WUS 1030 may be used for transmission of first preamble 1022 by network entity 1002, sensing by network entity 1002 for backscattered signals from passive network device (s) , and transmission of backscatter signals by passive network device (s) . WUS 1030 includes second group index, n =2. The inclusion of second group index, n = 2 in WUS 1030 may cause passive network device 1004, along with other passive network devices belonging to the second group and receiving WUS 1020, to wake up and monitor for first preamble 1032.

[0145] In this way, passive network device 1004 may transition to an awake state (e.g., ‘ON’ ) with a (1 / N) probability and remain in a sleep state (e.g., ‘OFF’ ) with a (1-(1 / N) ) probability. For example, passive network device 1004 may transition to an awake  state 33.33%of the time WUSs are sent (e.g., 1 / 3 groups = 33.33%) and remain in a sleep state 66.66%of the time WUSs are sent (e.g., 1 – (1 / 3 groups) = 66.66%) .

[0146] Returning to FIG. 6, the transmission of first preamble 614 is received by passive network device 604. Using passive radio equipment at passive network device 604, passive network device 604 reflects first preamble 614 as a first backscatter signal 616. In other words, passive network device 604 transmits, to network entity 602, first backscatter signal 616 based on first preamble 614.

[0147] Passive network device 604 may transmit first backscatter signal 616 with a second frequency, f2 equal to: f2= f1+ Δf

[0148] where f1 is the first frequency used by network entity 602 to transmit first preamble 614 and Δf is a frequency shift. In certain aspects, frequency shift, Δf, is configured at passive network device 604. In certain aspects, frequency shift, Δf, is randomly selected by passive network device 604 from a set of frequency shifts pre-configured at passive network device 604. In certain aspects, frequency shift, Δf, is based on a RA-RNTI (e.g., a special RA-RNTI) assigned to passive network device 604. For example, as described above, the value of the RA-RNTI assigned to passive network device 604 may be equal to (10n + k) , where (1) n is the particular group index that passive network device 604 is expected to wake up for, after receiving a WUS with the specified n, and monitor for a preamble and (2) k is the index of a particular frequency shift passive network device 604 is expected to use when transmitting a backscatter signal. Passive network device 604 uses the frequency shift index, k, included associated with the RA-RNTI to identify the frequency shift, Δf, that passive network device 604 is to use (e.g., frequency shift index, k, is associated with a particular frequency shift, Δf) . Transmitting first backscatter signal 616 based on a frequency shift, Δf, from first frequency, f1, may (1) help to avoid collision of first backscatter signal 616 with other backscatter signals transmitted by other passive network devices and / or (2) aid network entity 602 in determining the required frequency compensation for uplink synchronization (as described in detail below) .

[0149] The receipt of first preamble 614 by passive network device 604 may not only cause passive network device 604 to reflect first preamble 614 (e.g., as first backscatter signal 616) , but also trigger passive network device 604 to transmit a second preamble (e.g., via backscattering) . Transmission of the second preamble may be used for (e.g.,  configured for) synchronization of uplink communications between network entity 602 and passive network device 604. In certain aspects, the second preamble is a RACH preamble, a simplified RACH preamble, or another type of preamble. Passive network device 604 may transmit the second preamble based on a timing offset 628 configured at passive network device 604, where, in this case, timing offset 628 is a period of time passive network device 604 is expected to wait between receiving first preamble 614 and transmitting the second preamble.

[0150] In certain aspects, timing offset 628 configured at passive network device 604 is based on a location of the one or more first symbols used to transmit first preamble 614. For example, a shorter timing offset 628 may be configured at passive network device 604 in cases where first preamble 614 is transmitted by network entity 602 at the end of a slot, and a longer timing offset 628 may be configured at passive network device 604 in cases where first preamble 614 is transmitted by network entity 602 at the beginning of a slot. Further, a shorter timing offset 628 may be configured at passive network device 604 in cases where carrier waves transmitted by network entity 602 are transmitted at the end of different slots as opposed to cases where carrier waves 620 transmitted by network entity 602 are transmitted at the beginning of different slots. This helps to avoid the transmission of the second preamble across two slots (e.g., thereby avoiding the second preamble influencing the frame structure) . Further, in certain aspects, the one or more first symbols used by network entity 602 to transmit first preamble 614 are symbol (s) of a slot, and do not include the last symbol in the slot, for example, to also avoid the transmission of the second preamble, by passive network device 604, across two slots. In certain aspects, if timing offset 628 is very large, network entity 602 may use extended cyclic prefix (CP) for an OFDM-based carrier wave. Extended CP adds additional guard period between symbols and consequently reduces the number of symbols in a slot. Using extended CP may help the passive network device 604 receive signals in the correct symbol time location, given the symbol is effectively wider in time.

[0151] In certain aspects, timing offset 628 is defined within WUS 612, where WUS 612 is transmitted to passive network device 604. The WUS 612 may additionally include an indication of a symbol index (e.g., an OFDM symbol index in a slot) for a starting symbol of the one or more first symbols used to transmit first preamble 614. This helps to keep the backscattered signal in one slot such that it is compatible with the frame structure (e.g., NR frame structure) .

[0152] For example, in response to receipt of first preamble 614, passive network device 604 transmits a second backscatter signal 618. Second backscatter signal 618 includes the second preamble configured for synchronization of the uplink communications between network entity 602 and passive network device 604. Passive network device 604 may randomly select the second preamble included in the second backscatter signal 618 from a set of available preambles, in response to receipt of first preamble 614. Passive network device 604 transmits second backscatter signal 618, including the second preamble, based on a receiving a carrier wave 620 (e.g., specifically, carrier wave 620 (3) ) from network entity 602.

[0153] In particular, as described above, carrier wave 620 (3) is a waveform (e.g., sinusoidal waveform) that can be modulated with data (e.g., an information-bearing signal) to generate a modulated signal that conveys the data. Network entity 602 transmits carrier wave 620 (3) to enable passive network device 604 to modulate its data, e.g., modulate the second preamble, and provide this second preamble to network entity 602. Specifically, passive network device 604, using passive radio equipment of passive network device 604, reflects carrier wave 620 (3) received from network entity 602 (e.g., as second backscatter signal 618) , and modulates the second preamble in the reflection to communicate the second preamble to network entity 602 for uplink synchronization. Passive network device 604 modulates carrier wave 620 (3) by switching a switch of passive network device 604 (e.g., such as switch 558 of FIG. 5A) to vary the impedance coupled to an antenna of passive network device 604 (e.g., such as antenna 552 of FIG. 5A) .

[0154] Passive network device 604 may transmit second backscatter signal 618 with second frequency, f2, similar to the previous transmission of first backscatter signal 616. Again, transmitting second backscatter signal 618 using second frequency, f2, which is based on a frequency shift, Δf, from first frequency, f1, may help to (1) avoid collision of second backscatter signal 618 with other backscatter signals transmitted by other passive network devices and / or (2) aid network entity 602 in determining the required frequency compensation for uplink synchronization (as described in detail below) .

[0155] Passive network device 604 transmits, to network entity 602, second backscatter signal 618, including the second preamble, in one or more second symbols. The one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols, used by network entity 602 to transmit first preamble 614, by (1) timing offset 628  configured at passive network device 604 and (2) a timing error offset 630 of passive network device 604. In other words, the difference between the time of transmitting second backscatter signal 618 (e.g., Ttx_2ndpreamble) and receiving first preamble 614 (e.g., Trx_1stpreamble) is equal to the sum of timing offset 628 and timing error offset 630, which is given by the equation below:

[0156] Passive network device 604 may intend to transmit, and think it is transmitting, second backscatter signal 618, including the second preamble, according to timing offset 628 configured at passive network device 604; however, due to a clock error / deviation at passive network device 604, passive network device 604 may actually be transmitting backscatter signal 618 later in time. This additional time due to the clock error / deviation at passive network device 604 is referred to herein as the “timing error offset. ”

[0157] As shown in FIG. 6, network entity 602 receives both first backscatter signal 616 and second backscatter signal 618 (e.g., with the second preamble) from passive network device 604. Network entity 602 calculates the RTT 626 for first preamble 614 as the difference between the time of receiving first backscatter signal 616 (e.g., a reflection of first preamble 614) (e.g., Trx_1stbackscatter) and the time of transmitting first preamble 614 (e.g., Ttx_1stpreamble) , which is given by the equation below: RTT=Trx_1stbackscatter-Trx_1stpreamble

[0158] Network entity 602 uses calculated RTT 626 to decode second backscatter signal 618 including the second preamble. In other words, network entity 502 uses calculated RTT 626 to remove carrier wave 620 (3) (e.g., OFDM) .

[0159] Further, network entity 602 uses calculated RTT 626, timing offset 628 configured at passive network device 604, the time of receiving first backscatter signal 616 (e.g., a reflection of first preamble 614) (e.g., Trx_1stbackscatter) and the time of receiving second backscatter signal 618 (e.g., including the second preamble) (e.g., Trx_2ndpreamble) , to calculate a timing advance (TA) 622, at 624. TA 622 may represent the required timing compensation needed for uplink synchronization. TA 622 may be calculated per the equation below: TA=RTT+Timing Error Offset

[0160] where the RTT is equal to RTT 626 calculated above and timing error offset 630 is calculated per the equation below: Timing Error Offset= (Trx_2ndpreamble-Trx_1stbackscatter) -Timing Offset

[0161] or alternatively: Timing Error Offset = (Trx_2ndpreamble-Ttx_1stpreamble) -Timing Offset -RTT

[0162] In addition to calculating TA 522 (e.g., the required timing compensation needed for uplink synchronization) , network entity 602 may also determine the frequency compensation 627 needed for uplink synchronization, at 624. For example, the required frequency compensation 627 may be calculated per the equation below: Frequency Compensation= (f2-f1) -Δfconfigured

[0163] where f1 is the first frequency used to transmit first preamble 614 to passive network device 604, where f2 is the second frequency used to transmit first backscatter signal 616 and / or second backscatter signal 618 to network entity 602, and Δfconfigured is the frequency shift configured at passive network device 604. In some cases, the Δfconfigured configured at passive network device 604 is not the frequency shift, Δf, actually used by passive network device 604 to transmit first backscatter signal 616 and / or second backscatter signal 618 (e.g., due to the low clock accuracy of passive network device 604) . This difference in configured frequency shift and the frequency shift used to transmit backscatter signal 616 and / or second backscatter signal 618 is determined via the frequency compensation equation above.

[0164] In certain aspects, TA 622 and / or frequency compensation 627 is used to control the uplink transmission timing and / or frequency, respectively, of subsequent uplink communications transmitted by passive network device 604 to network entity 602. In other words, passive network device 604 may synchronize to passive network device 604 using TA 622 and / or frequency compensation 627. Passive network device 604 may synchronize to network entity 602 (as opposed to network entity 602 synchronizing to passive network device 604) in cases where carrier waves 620 transmitted by network entity 602 are ambient (e.g., not a dedicated waveform intended only for passive network device 604 and may be received by other passive network devices) , when the timing resolution capability of passive network device 604 is less than or equal to half of TA 622  (e.g., the required timing compensation) (e.g., timing resolution capability ≤ TA / 2) , and the frequency shift capability of passive network device 604 is less than or equal to frequency compensation 627 (e.g., frequency shift capability ≤ frequency compensation  / 2) .

[0165] For example, network entity 602 transmitting ambient carrier waves may allow one or more passive network devices to synchronize with network entity 602. As such, network entity 602 may not be able to synchronize to passive network device 604 when network entity 602 is also trying to synchronize with other passive network devices.

[0166] Further, passive network device 604 may transmit, to network entity 602 (e.g., via backscatter signaling) , a timing resolution capability and / or a frequency shift capability of passive network device 604. The timing resolution capability of passive network device 604 may represent the smallest time unit passive network device 604 is able to control, while the frequency shift capability of passive network device 604 may represent the smallest frequency unit passive network device 604 is able to control.

[0167] Passive network device 604 may provide one or both of these capabilities after detecting network entity 602 and / or in response to receiving a query from network entity 602 requesting this capability information. In cases where timing resolution capability of passive network device 604 is provided to network entity 602, network entity 602 compares the timing resolution capability of passive network device 604 to TA 622. For example, passive network device 604 may be capable of controlling time as small as 1 millisecond (ms) . TA 622 calculated by network entity 602 may be equal to 40ms. Thus, when comparing timing resolution capability of passive network device 604 to TA 622 (e.g., 1ms < (40ms / 2) ) , network entity 602 may determine that passive network device 604 is capable of compensating for the 40ms TA, meaning that passive network device 604 may synchronize to network entity 602. Further, in cases where frequency shift capability of passive network device 604 is provided to network entity 602, network entity 602 compares the frequency shift capability of passive network device 604 to frequency compensation 627.

[0168] Alternatively, if the carrier waves 620 transmitted by network entity 602 are not ambient, (e.g., carrier waves 620 are dedicated waveforms, instead, intended only for passive network device 604) , the timing resolution capability of passive network device 604 is greater than TA 622 (e.g., timing resolution capability > TA / 2) , or the frequency  shift capability of passive network device 604 is greater than frequency compensation 627 (e.g., frequency shift capability > frequency compensation  / 2) , then network entity 602 may synchronize to passive network device 604.

[0169] It is noted that in cases where the timing resolution capability of passive network device 604 is greater than TA 622, network entity 604 may transmit carrier waves 620 that are not ambient (e.g., carrier waves 620 are dedicated waveforms intended only for passive network device 604) given network entity 604 may need to synchronize to passive network device 604 only in this case.

[0170] In cases where network entity 602 determines that passive network device 604 is to synchronize with network entity 602, then network entity 602 transmits TA 622 and / or frequency compensation 627 to passive network device 604. Passive network device 604 uses TA 622 and / or frequency compensation 627 to control the uplink transmission timing and / or frequency, respectively, of subsequent uplink communications transmitted by passive network device 604 to network entity 602.

[0171] Alternatively, in cases where network entity 602 determines that network entity 602 is to synchronize with passive network device 604, then transmission of TA 622 and / or frequency compensation 627 to passive network device 604 may not be required. Network entity 602 may use TA 622 and / or frequency compensation 627 when receiving subsequent uplink communications from passive network device 604. Further, network entity 602 may use TA 622 and / or frequency compensation 627 when transmitting carrier waves 620.

[0172] FIG. 7 depicts a process flow 700 for communications in a network between a network entity 702, a passive network device 704, and a RF entity 706. In certain aspects, the network entity 702 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3, a disaggregated BS depicted and described with respect to FIG. 2, or the UE 104 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3. Similarly, the passive network device 704 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3 or BS 102 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3. In certain aspects, the RF entity 706 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3, a disaggregated BS depicted and described with respect to FIG. 2, the UE 104 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3, or an IAB node. However, in other aspects, passive network device 704 may be another  type of passive wireless communications device and network entity 702 and / or RF entity 706 may be another type of network entity or network node, such as those described herein.

[0173] As described above, process flow 700 of FIG. 7 depicts the use of both a first preamble (e.g., a “RF entity-transmitted preamble” ) and a second preamble (e.g., a “passive network device-transmitted preamble” ) for uplink and downlink synchronization between network entity 702 and passive network device 704. However, different from FIG. 6, process flow 700 of FIG. 7 depicts a scenario where the first preamble is transmitted by RF entity 706, instead of network entity 702.

[0174] For example, as shown in FIG. 7, RF entity 706 transmits, to passive network device 704, optional WUS 712, carrier waves 720, and first preamble 714, which may be similar to optional WUS 612, carrier waves 620, and first preamble 614, respectively, described above for process flow 600 of FIG. 6 although such signaling is transmitted by RF entity 706 instead of network entity 702. First backscatter signal 716 and second backscatter signal 718 received by network entity 702, however, may be similar to first backscatter signal 616 and second backscatter signal 618 received by network entity 602 in FIG. 6. Further, variables for calculating, at 724, TA 722 (e.g., RTT 726, timing offset 728, and timing error offset 730) may be similar to variables for calculating, at 624, TA 622 in FIG. 6. However, to calculate RTT 726, network entity 702 determines the time that first preamble 714 was transmitted by RF entity 706 (e.g., Ttx_1stpreamble) based on previous communications between network entity 702 and RF entity 706. For example, previous communications between RF entity 706 and network entity 702 may have occurred to coordinate between RF entity 706 and network entity 702. As such, it may be assumed that network entity 702 knows when first preamble 714 was transmitted by RF entity 706 (e.g., Ttx_1stpreamble) .

[0175] Additionally, frequency compensation 727 may be calculated, at 724, similar to frequency compensation 627 calculated, at 624, in FIG. 6.

[0176] Example Operations of Entities in a Communications Network for Passive Network Device Synchronization Using Only the Second Preamble

[0177] FIG. 8 depicts a process flow 800 for communications in a network between a network entity 802 and a passive network device 804. In some aspects, the network entity 802 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to  FIGS. 1 and 3, a disaggregated BS depicted and described with respect to FIG. 2, or the UE 104 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3. Similarly, the passive network device 804 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3 or BS 102 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3. However, in other aspects, passive network device 804 may be another type of passive wireless communications device and network entity 802 may be another type of network entity or network node, such as those described herein.

[0178] As described above, process flow 800 of FIG. 8 depicts the use of only a single preamble, for example, the second preamble of the configurable two-sided preamble or a “passive network device-transmitted preamble, ” for uplink synchronization between network entity 802 and passive network device 804. This is different from process flows 600 and 700 of FIGS. 6 and 7 described above, respectively. Further different from process flows 600 and 700 of FIGS. 6 and 7, respectively, passive network device 804 is triggered to transmit the second preamble (referred to in FIG. 8 as the “preamble” given only one preamble is transmitted) based on receiving a WUS (e.g., WUS 814) instead of a first preamble.

[0179] For example, as shown in FIG. 8, network entity 802 transmits a WUS 814 to passive network device 804 in one or more first symbols. Similar to the transmission of first preamble 614, 714 in FIGS. 6 and 7, network entity 802 may transmit WUS 814 to initiate an initial access procedure. In some other cases, network entity 802 transmits WUS 814 after an initial access procedure is complete. For example, network entity 802 may transmit WUS 814 to passive network device 804 after an expiration of a periodic timer that may have been started after completion of the initial access procedure between network entity 802 and passive network device 804. In some other examples, network entity 802 transmits WUS 814 to passive network device 804 after determining that uplink communications from passive network device 804 deviate in time and / or frequency from expected time and / or frequency of uplink communications by at least a threshold amount. In some other cases, network entity 802 transmits, to passive network device 804, an indication intended only for passive network device 804 (e.g., dedicated indication) . In this case, network entity 802 transmits WUS 814 to passive network device 804 after transmitting this indication.

[0180] To save power, passive network device 804 may be in a sleep state. Transmission of WUS 814 acts as an indicator, to passive network device 804, indicating  that passive network device 804 is to wake up from the sleep state (e.g., transition to an awake state) . WUS 814 may be similar to WUS 612 of FIG. 6 and WUS 712 of FIG. 7; however, different from WUSs 612 and 712, WUS 814 in FIG. 8 may (1) indicate that transmission of first preamble 614 is disabled and (2) trigger passive network device 804 to transmit a preamble (e.g., via backscattering) . Transmission of the preamble may be used for (e.g., configured for) synchronization of uplink communications between network entity 802 and passive network device 804. Passive network device 804 may transmit the second preamble based on a timing offset 828 configured at passive network device 804, where, in this case, timing offset 828 is a period of time passive network device 804 is expected to wait between receiving WUS 814 and transmitting the preamble. Timing offset 828 may be similar to timing offset 628 of FIG. 6 and timing offset 728 of FIG. 7, expect that timing offset 828 in FIG. 8 represents a period of time between receiving WUS 814 and transmitting the preamble, instead of receiving a first preamble and transmitting a second preamble.

[0181] Passive network device 804 transmits the preamble (e.g., based on receipt of WUS 814) by transmitting a first backscatter signal 818. In particular, passive network device 804 transmits first backscatter signal 818, including the second preamble, based on a receiving one of carrier waves 820 (1) - (3) (e.g., specifically, carrier wave 820 (3) ) from network entity 802) . For example, passive network device 804, using passive radio equipment of passive network device 804, reflects carrier wave 820 (3) received from network entity 802 (e.g., as first backscatter signal 818) , and modulates the preamble in the reflection to communicate the second preamble to network entity 802 for uplink synchronization. Passive network device 804 may randomly select the second preamble included in first backscatter signal 818 from a set of available preambles, in response to receipt of WUS 814.

[0182] Passive network device 804 transmits, to network entity 802, first backscatter signal 818, including the preamble, in one or more second symbols. The one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols, used by network entity 802 to transmit WUS 814, by (1) timing offset 828 configured at passive network device 604 and (2) a timing error offset 830 of passive network device 804.

[0183] Passive network device 804 may intend to transmit, and think it is transmitting, first backscatter signal 818, including the second preamble, according to timing offset 828 configured at passive network device 804; however, due to a clock  error / deviation at passive network device 804, passive network device 804 may actually be transmitting backscatter signal 818 later in time. This additional time due to the clock error / deviation at passive network device 804 is referred to herein as the “timing error offset. ”

[0184] As shown in FIG. 8, network entity 802 receives first backscatter signal 818 (e.g., with the preamble) transmitted by passive network device 804. Network entity 802 uses timing offset 828 configured at passive network device 804, the time of transmitting WUS 814 (e.g., Ttx_WUS) , and the time of receiving first backscatter signal 818 (e.g., including the preamble) (e.g., Trx_preamble) , to calculate a TA 822, at 824. TA 822 may represent the required timing compensation needed for uplink synchronization. TA 822 may be calculated per the equation below: TA=Total Timing Error Offset

[0185] where total timing error offset 831 (e.g., timing error offset 830 + propagation delay of WUS 814 + propagation delay of first backscatter signal 818) is calculated per the equation below: Total Timing Error Offset= (Trx_preamble-Ttx_WUS) -Timing Offset

[0186] In addition to calculating TA 822 (e.g., the required timing compensation needed for uplink synchronization) , network entity 802 may also determine the frequency compensation 827 needed for uplink synchronization, at 824. Calculation of frequency compensation 827 may be similar to the computation of frequency compensation 627 in FIG. 6 and frequency compensation 727 in FIG. 7, described above.

[0187] In certain aspects, TA 822 and / or frequency compensation 827 is used to control the uplink transmission timing and / or frequency, respectively, of subsequent uplink communications transmitted by passive network device 804 to network entity 802. In other words, passive network device 804 may synchronize to network entity 802 using TA 822 and / or frequency compensation 827. Alternatively, network entity 802 may use TA 822 and / or frequency compensation 827 when receiving subsequent uplink communications from passive network device 804 and / or when transmitting carrier waves 820. In other words, network entity 802 may synchronize to passive network device 804 using TA 822 and / or frequency compensation 827.

[0188] FIG. 9 depicts a process flow 900 for communications in a network between a network entity 902, a passive network device 904, and a RF entity 906. In certain  aspects, the network entity 902 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3, a disaggregated BS depicted and described with respect to FIG. 2, or the UE 104 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3. Similarly, the passive network device 904 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3 or BS 102 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3. In certain aspects, the RF entity 906 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3, a disaggregated BS depicted and described with respect to FIG. 2, the UE 104 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3, or an IAB node. However, in other aspects, passive network device 904 may be another type of passive wireless communications device and network entity 902 and / or RF entity 906 may be another type of network entity or network node, such as those described herein.

[0189] As described above, process flow 900 of FIG. 9 depicts the use of only a single preamble, for example, the second preamble of the configurable two-sided preamble or a “passive network device-transmitted preamble, ” for uplink synchronization between network entity 902 and passive network device 904. Passive network device 904 is triggered to transmit the second preamble (referred to in FIG. 9 as the “preamble” given only one preamble is transmitted) based on receiving a WUS (e.g., WUS 914) instead of a first preamble. However, different from FIG. 8, process flow 900 of FIG. 9 depicts a scenario where WUS 914 is transmitted by RF entity 906, instead of network entity 902.

[0190] For example, as shown in FIG. 9, RF entity 906 transmits, to passive network device 904, WUS 914 and carrier waves 920, which may be similar to WUS 814 and carrier waves 820, respectively, described above for process flow 800 of FIG. 8 although such signaling is transmitted by RF entity 906 instead of network entity 902. First backscatter signal 918 received by network entity 902, however, may be similar to first backscatter signal 818 received by network entity 802 in FIG. 8. Further, variables for calculating, at 924, TA 922 (e.g., timing offset 928 and total timing error offset 931) may be similar to variables for calculating, at 824, TA 822 in FIG. 8. Additionally, frequency compensation 927 may be calculated, at 924, similar to frequency compensation 827 calculated, at 824, in FIG. 8.

[0191] Aspects Related to Collision Detection

[0192] The above scenarios depicting the use of a configurable two-sided preamble for uplink and / or downlink synchronization in FIGS. 6-9 assume that a backscatter signal carrying the preamble from a passive network device does not collide with a backscatter signal of another passive network device. While this may be true in some cases, in some other cases, collisions between backscatter signals may occur. A network entity receiving the colliding backscatter signals (e.g., each carrying a preamble configured for uplink synchronization) may detect the collision by determining whether one or more correlation peaks exist in a correlation peak graph. For example, one correlation peak in a correlation peak graph may indicate that (1) no collision has occurred or (2) that a collision has occurred between backscatter signals carrying preambles for different passive network devices that have a same RTT calculated for them. Further, two or more correlation peaks in a correlation peak graph (e.g., for a backscatter link frequency) may indicate that a collision has occurred between backscatter signals carrying preambles for different passive network devices. In particular, multiple (e.g., two or more) correlation peaks may be found in the correlation peak graph where multiple (e.g., two or more) preambles, from different devices, are sent. FIG. 11 depicts an example correlation peak graph 1100 showing a preamble / backscatter signal collision. The x-axis of correlation peak graph 1100 is the sample index while the y-axis of the correlation peak graph 1100 represents the correlation peak. As shown in FIG. 11, two correlation peaks 1102 and 1104 exist, thereby indicating that a collision has occurred.

[0193] When the network entity detects a collision at a backscatter link frequency, the network entity may transmit an indication to two or more passive network devices indicating (1) that the synchronization of the uplink communications between the network entity and the specific passive network device has failed due to a collision of the preamble transmitted by the passive network device with at least one other preamble transmitted by at least one other passive network device and (2) that the uplink synchronization procedure needs to be re-started (e.g., a new preamble needs to be transmitted by the specific passive network device) . The network entity may also transmit, to each of the two or more passive network devices, an indication of a minimum TA to use when transmitting a subsequent preamble. The minimum TA may be: Min TA=min (RTT) +min (Timing Error Offset)

[0194] where min (RTT) represents the smallest RTT of all RTTs calculated for colliding passive network devices. The min (Timing Error Offset) may be equal to the time gap between when a last-in-time first preamble is received (e.g., where multiple first preambles are sent by multiple passive network devices) and when a first-in-time second preamble is received (e.g., where multiple second preambles are sent by multiple passive network devices) . In some other cases, the minimum TA is calculated as Min TA=min (Timing Error Offset)

[0195] In this case, the min (Timing Error Offset) may be equal to the time gap between when the WUS is sent and when a first-in-time preamble is received (e.g., where multiple preambles are sent by multiple passive network devices for scenarios where only one preamble of the two-sided configurable preamble are enabled) .

[0196] Compensated with the minimum possible TA, each passive network device instructed to re-start the synchronization procedure may begin the synchronization procedure (e.g., start random access channel (RACH) ) with highly-orthogonal sequences, such as carrier sense (CS) -based access / inventory.

[0197] In some cases, backscatter link frequency is one-to-one mapped to passive network device preambles. The network entity may use this mapping to determine which passive network devices transmitted the preambles that are involved in a collision such that these passive network devices can be informed about the need to restart their uplink synchronization procedures.

[0198] Example Operations

[0199] FIG. 12 shows a method 1200 of wireless communications by an apparatus, such as passive network device 604 of FIG. 5A, UE 104 of FIGS. 1 and 3, BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station discussed with respect to FIG. 2.

[0200] Method 1200 begins at step 1205 with receiving a first preamble in one or more first symbols.

[0201] Method 1200 then proceeds to step 1210 with transmitting, to a network entity based on the first preamble, a first backscatter signal.

[0202] Method 1200 then proceeds to step 1215 with transmitting, to the network entity in one or more second symbols, a second backscatter signal based on a carrier wave, the second backscatter signal comprising a second preamble, the second backscatter  signal being transmitted in response to receipt of the first preamble. In some aspects, the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols based on a timing offset configured at the apparatus and a timing error offset of the apparatus, and the second preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the network entity.

[0203] In certain aspects, method 1200 further includes randomly selecting the second preamble from a set of available preambles stored in the one or more memories of the apparatus in response to receipt of the first preamble.

[0204] In certain aspects, prior to receiving the first preamble, method 1200 further includes receiving a WUS while in a sleep state, the WUS indicating to the apparatus to wake up from the sleep state and monitor for the first preamble.

[0205] In certain aspects, method 1200 further includes receiving the WUS and the first preamble from the network entity or a RF entity.

[0206] In certain aspects, the WUS comprises a group index, and the method 1200 further includes waking up from the sleep state and monitoring for the first preamble based on the group index in response to receiving the WUS.

[0207] In certain aspects, the apparatus is pre-configured to monitor for a preamble after receiving a WUS with the group index.

[0208] In certain aspects, method 1200 further includes receiving a RA-RNTI assigned to the apparatus, the RA-RNTI being associated with the group index.

[0209] In certain aspects, method 1200 further includes receiving multiple WUSs, including the WUS, during one or more WUS monitoring intervals.

[0210] In certain aspects, method 1200 further includes determining, through a random process, one WUS of the multiple WUS, to respond to. In some aspects, the one WUS comprises the WUS.

[0211] In certain aspects, method 1200 further includes waking up and monitoring for the first preamble based on receiving the WUS.

[0212] In certain aspects, the WUS is a WUS dedicated for the apparatus and indicates that the apparatus is to wake up and monitor for the first preamble, and the method 1200 further includes waking up and monitoring for the first preamble based on receiving the WUS dedicated for the apparatus.

[0213] In certain aspects, the WUS indicates that transmission of the first preamble is enabled.

[0214] In certain aspects, the WUS comprises an indication of a symbol index for a starting symbol of the one or more first symbols.

[0215] In certain aspects, the timing offset is defined within the WUS.

[0216] In certain aspects, the timing offset is based on a location of the one or more first symbols in a slot.

[0217] In certain aspects, the one or more first symbols comprise symbols of a slot, and do not comprise a last symbol of the slot.

[0218] In certain aspects, method 1200 further includes transmitting, to the network entity, at least one of: a timing resolution capability of the apparatus, or a frequency shift capability of the apparatus.

[0219] In certain aspects, method 1200 further includes receiving, from the network entity and after transmission of at least one of the timing resolution capability of the apparatus or the frequency shift capability of the apparatus, an indication that the apparatus is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the apparatus.

[0220] In certain aspects, method 1200 further includes receiving, from the network entity, a TA value to use for the uplink communications.

[0221] In certain aspects, the TA value is based at least in part on the timing error offset of the apparatus.

[0222] In certain aspects, method 1200 further includes receiving, from the network entity, a frequency compensation value to use for synchronizing the uplink communications.

[0223] In certain aspects, method 1200 further includes receiving, from the network entity and after transmission of at least one of the timing resolution capability of the apparatus or the frequency shift capability of the apparatus, an indication that the network entity will synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity.

[0224] In certain aspects, the carrier wave is intended for multiple passive network devices, including the apparatus, and the method 1200 further includes receiving, from the network entity, an indication that the apparatus is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity.

[0225] In certain aspects, the carrier wave is a dedicated signal intended only for the apparatus, and the method 1200 further includes receiving, from the network entity, an indication that the network entity will synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity.

[0226] In certain aspects, the first preamble is received using a first frequency, the first backscatter signal is transmitted using a second frequency, and the second preamble is transmitted using the second frequency.

[0227] In certain aspects, method 1200 further includes randomly selecting a frequency shift from a set of frequency shifts pre-configured at the apparatus. In some aspects, the second frequency is different from the first frequency by the frequency shift selected by the apparatus.

[0228] In certain aspects, method 1200 further includes determining a frequency shift based on a RA-RNTI assigned to the apparatus. In some aspects, the second frequency is different from the first frequency by the frequency shift.

[0229] In certain aspects, the apparatus is configured with a frequency shift, and the second frequency is different from the first frequency by the frequency shift.

[0230] In certain aspects, method 1200 further includes receiving, from the network entity, an indication that the synchronization of the uplink communications between the apparatus and the network entity failed due to a collision of the second preamble with at least one other preamble.

[0231] In certain aspects, method 1200 further includes receiving, from the network entity, a message indicating a TA value to use when transmitting another preamble.

[0232] In certain aspects, the second preamble comprises a random access channel preamble, a simplified random access channel preamble, or another type of preamble.

[0233] In certain aspects, the apparatus receives the first preamble after an expiration of a periodic timer started after initial access between the apparatus and the network entity.

[0234] In certain aspects, the apparatus receives the first preamble after a shift in receiving or transmitting frequency for the uplink communications with the network entity.

[0235] In certain aspects, method 1200, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1800 of FIG. 18, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1200. Communications device 1800 is described below in further detail.

[0236] Note that FIG. 12 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0237] FIG. 13 shows a method 1300 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2, a UE 104 of FIGS. 1 and 3.

[0238] Method 1300 begins at step 1305 with transmitting, to at least one passive network device in one or more first symbols, a first preamble.

[0239] Method 1300 then proceeds to step 1310 with receiving, from the at least one passive network device, a first backscatter signal for the first preamble.

[0240] Method 1300 then proceeds to step 1315 with calculating a RTT for the first preamble.

[0241] Method 1300 then proceeds to step 1320 with receiving, from the at least one passive network device in one or more second symbols, a second backscatter signal comprising a second preamble received in response to transmission of the first preamble. In some aspects, the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols, and the second preamble is configured for synchronization of uplink communication between the apparatus and the at least one passive network device.

[0242] Method 1300 then proceeds to step 1325 with determining a timing error offset for the at least one passive network device based on an offset in time between the one or more first symbols and the one or more second symbols, the RTT for the first preamble, and a timing offset configured at the apparatus.

[0243] Method 1300 then proceeds to step 1330 with calculating a TA value for uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device  based on the RTT for the first preamble and the timing error offset for the at least one passive network device.

[0244] In certain aspects, method 1300 further includes decoding the second preamble using the RTT.

[0245] In certain aspects, prior to transmitting the first preamble, method 1300 further includes transmitting a WUS.

[0246] In certain aspects, the WUS comprises a group index.

[0247] In certain aspects, method 1300 further includes transmitting multiple WUSs, including the WUS.

[0248] In certain aspects, the WUS comprises a WUS dedicated for a single passive network device.

[0249] In certain aspects, the WUS indicates that transmission of the first preamble by the apparatus is enabled.

[0250] In certain aspects, the WUS comprises an indication of a symbol index for a starting symbol of the one or more first symbols.

[0251] In certain aspects, the timing offset is defined within the WUS.

[0252] In certain aspects, the timing offset is based on a location of the one or more first symbols in a slot.

[0253] In certain aspects, method 1300 further includes calculating a RA-RNTI based on:the second preamble being associated with the WUS, and a frequency of the second preamble.

[0254] In certain aspects, method 1300 further includes scrambling a message indicating the TA value to use for the uplink communications with the RA-RNTI.

[0255] In certain aspects, method 1300 further includes transmitting, to the at least one passive network device, the TA value to use for the uplink communications.

[0256] In certain aspects, the one or more first symbols comprise symbols of a slot, except for a last symbol of the slot.

[0257] In certain aspects, method 1300 further includes receiving, from the at least one passive network device, at least one of: a timing resolution capability of the at least  one passive network device, or a frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0258] In certain aspects, method 1300 further includes transmitting, to the at least one passive network device and after receipt of at least one of the timing resolution capability of the at least one passive network device or the frequency shift capability of the at least one passive network device, an indication that the at least one passive network device is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0259] In certain aspects, method 1300 further includes transmitting, to the at least one passive network device, the TA value to use for synchronizing the uplink communications.

[0260] In certain aspects, method 1300 further includes transmitting, to the at least one passive network device, a frequency compensation value to use for synchronizing the uplink communications.

[0261] In certain aspects, method 1300 further includes transmitting, to the at least one passive network device and after receipt of at least one of the timing resolution capability of the at least one passive network device or the frequency shift capability of the at least one passive network device, an indication that the apparatus will synchronize the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0262] In certain aspects, method 1300 further includes transmitting, to the at least one passive network device, one or more signals using a frequency based on a frequency shift.

[0263] In certain aspects, method 1300 further includes receiving, from the at least one passive network device, the uplink communications using a frequency based on a frequency shift.

[0264] In certain aspects, the first preamble is transmitted using a first frequency, the first backscatter signal is received, from the at least one passive network device using a second frequency, and the second backscatter signal is received using the second frequency.

[0265] In certain aspects, method 1300 further includes configuring the at least one passive network device with a frequency shift. In some aspects, the second frequency is different from the first frequency by the frequency shift.

[0266] In certain aspects, method 1300 further includes transmitting, to the at least one passive network device, a third preamble in one or more third symbols.

[0267] In certain aspects, method 1300 further includes receiving, from the at least one passive network device, a third backscatter signal for the third preamble.

[0268] In certain aspects, method 1300 further includes calculating a second RTT for the third preamble.

[0269] In certain aspects, method 1300 further includes receiving, from the at least one passive network device in one or more fourth symbols, a fourth backscatter signal comprising a fourth preamble in in response to transmitting the third preamble. In some aspects, the one or more fourth symbols are offset in time from the one or more third symbols, and the fourth preamble is configured for synchronization of uplink communication between the apparatus and the at least one passive network device.

[0270] In certain aspects, method 1300 further includes determining the fourth preamble collided with at least one other preamble transmitted by at least one other passive network device.

[0271] In certain aspects, method 1300 further includes transmitting, to the at least one passive network device, an indication that the synchronization of the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device failed based on determining the fourth preamble collided with the at least one other preamble.

[0272] In certain aspects, method 1300 further includes calculating a second TA value based on a minimum RTT and a minimum timing error offset associated with the at least one passive network device or the at least one other passive network device.

[0273] In certain aspects, method 1300 further includes transmitting, to the at least one passive network device, the second TA value to use when transmitting another preamble.

[0274] In certain aspects, determining the fourth preamble collided with the at least one other preamble comprises detecting multiple correlation peaks.

[0275] In certain aspects, the second preamble comprises a random access channel preamble, a simplified random access channel preamble, or another type of preamble.

[0276] In certain aspects, method 1300 further includes transmitting the first preamble after an expiration of a periodic timer started after initial access between the apparatus and the at least one passive network device.

[0277] In certain aspects, prior to transmitting the first preamble, the method 1300 further includes determining the uplink communications from the at least one passive network device deviate in time or frequency from expected uplink communications by at least a threshold amount.

[0278] In certain aspects, prior to transmitting the first preamble, the method 1300 further includes detecting a frequency shift in the uplink communications from the at least one passive network device.

[0279] In certain aspects, method 1300, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1900 of FIG. 19, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1300. Communications device 1900 is described below in further detail.

[0280] Note that FIG. 13 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0281] FIG. 14 shows a method 1400 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2, or a UE 104 of FIGS. 1 and 3.

[0282] Method 1400 begins at step 1405 with receiving, from at least one passive network device in one or more first symbols, a backscatter signal comprising a first preamble transmitted to the at least one passive network device by a RF entity.

[0283] Method 1400 then proceeds to step 1410 with determining a RTT for the first preamble.

[0284] Method 1400 then proceeds to step 1415 with receiving, from the at least one passive network device in one or more second symbols, a second backscatter signal comprising a second preamble. In some aspects, the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols, and the second preamble is configured  for synchronization of uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device.

[0285] Method 1400 then proceeds to step 1420 with determining a timing error offset for the at least one passive network device based on an offset in time between the one or more first symbols and the one or more second symbols, the RTT for the first preamble, and a timing offset configured at the apparatus.

[0286] Method 1400 then proceeds to step 1425 with calculating a TA value for the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on the RTT for the first preamble and the timing error offset for the at least one passive network device.

[0287] In certain aspects, method 1400 further includes decoding the second preamble using the RTT.

[0288] In certain aspects, method 1400 further includes receiving, from the at least one passive network device, at least one of: a timing resolution capability of the at least one passive network device, or a frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0289] In certain aspects, method 1400 further includes transmitting, to the at least one passive network device and after receipt of at least one of the timing resolution capability of the at least one passive network device or the frequency shift capability of the at least one passive network device, an indication that the at least one passive network device is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0290] In certain aspects, method 1400 further includes transmitting, to the at least one passive network device, the TA value to use for synchronizing the uplink communications.

[0291] In certain aspects, method 1400 further includes transmitting, to the at least one passive network device, a frequency compensation value to use for synchronizing the uplink communications.

[0292] In certain aspects, method 1400 further includes transmitting, to the at least one passive network device and after receipt of at least one of the timing resolution  capability of the at least one passive network device or the frequency shift capability of the at least one passive network device, an indication that the apparatus will synchronize the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0293] In certain aspects, method 1400 further includes transmitting, to the at least one passive network device, one or more signals using a frequency based on a frequency shift.

[0294] In certain aspects, method 1400 further includes receiving, from the at least one passive network device, the uplink communications using a frequency based on a frequency shift.

[0295] In certain aspects, method 1400 further includes receiving, from the at least one passive network device in one or more third symbols, a third backscatter signal comprising a third preamble transmitted to the at least one passive network device by the RF entity.

[0296] In certain aspects, method 1400 further includes calculating a second RTT for the third preamble, receiving, from the at least one passive network device in one or more fourth symbols, a fourth backscatter signal comprising a fourth preamble. In some aspects, the one or more fourth symbols are offset in time from the one or more third symbols, and the fourth preamble is configured for synchronization of the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device.

[0297] In certain aspects, method 1400 further includes determining the fourth preamble collided with at least one other preamble transmitted by at least one other passive network device.

[0298] In certain aspects, method 1400 further includes transmitting, to the at least one passive network device, an indication that the synchronization of the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device failed based on determining the fourth preamble collided with the at least one other preamble.

[0299] In certain aspects, determining the fourth preamble collided with the at least one other preamble comprises detecting multiple correlation peaks.

[0300] In certain aspects, method 1400 further includes calculating a second TA value based on a minimum RTT and a minimum timing error offset associated with the at least one passive network device or the at least one other passive network device.

[0301] In certain aspects, method 1400 further includes transmitting, to the at least one passive network device, the second TA value to use when transmitting another preamble.

[0302] In certain aspects, the second preamble comprises a random access channel preamble, a simplified random access channel preamble, or another type of preamble.

[0303] In certain aspects, method 1400, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1900 of FIG. 19, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1400. Communications device 1900 is described below in further detail.

[0304] Note that FIG. 14 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0305] FIG. 15 shows a method 1500 of wireless communications by an apparatus, such as passive network device 604 of FIG. 5A, UE 104 of FIGS. 1 and 3, BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station discussed with respect to FIG. 2.

[0306] Method 1500 begins at step 1505 with receiving, while in a sleep state, a WUS in one or more first symbols.

[0307] Method 1500 then proceeds to step 1510 with transitioning from the sleep state to an awake state in response receipt of the WUS.

[0308] Method 1500 then proceeds to step 1515 with transmitting, to a network entity in one or more second symbols, a backscatter signal based on a carrier wave, the backscatter signal comprising a preamble transmitted in response to receipt of the WUS. In some aspects, the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols based on a timing offset configured at the apparatus and a timing error offset of the apparatus, and the preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the network entity.

[0309] In certain aspects, method 1500 further includes receiving the WUS from the network entity or a RF entity.

[0310] In certain aspects, method 1500 further includes randomly selecting the preamble from a list of available preambles stored in the one or more memories of the apparatus in response to receipt of the WUS.

[0311] In certain aspects, the WUS comprises a group index, and the method 1500 further includes transitioning from the sleep state to the awake state based on the group index included in the WUS.

[0312] In certain aspects, the apparatus is pre-configured to monitor for a preamble from the network entity after receiving a WUS with the group index.

[0313] In certain aspects, method 1500 further includes receiving a RA-RNTI assigned to the apparatus, the RA-RNTI being associated with the group index.

[0314] In certain aspects, method 1500 further includes receiving multiple WUSs, including the WUS, during one or more WUS monitoring intervals.

[0315] In certain aspects, method 1500 further includes determining, through a random process, one WUS of the multiple WUS, to respond to. In some aspects, the one WUS comprises the WUS.

[0316] In certain aspects, method 1500 further includes transitioning from the sleep state to the awake state.

[0317] In certain aspects, the WUS is a WUS dedicated for the apparatus.

[0318] In certain aspects, the WUS indicates that transmission of another preamble by the network entity is disabled.

[0319] In certain aspects, the WUS comprises an indication of a symbol index for a starting symbol of the one or more first symbols.

[0320] In certain aspects, the timing offset is defined in the WUS.

[0321] In certain aspects, the timing offset is based on a location of the one or more first symbols in a slot.

[0322] In certain aspects, the one or more first symbols comprise symbols of a slot, and do not comprise a last symbol of the slot.

[0323] In certain aspects, method 1500 further includes transmitting, to the network entity, at least one of: a timing resolution capability of the apparatus, or a frequency shift capability of the apparatus.

[0324] In certain aspects, method 1500 further includes receiving, from the network entity and after transmission of at least one of the timing resolution capability of the apparatus or the frequency shift capability of the apparatus, an indication that the apparatus is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the apparatus.

[0325] In certain aspects, method 1500 further includes receiving, from the network entity, a TA value to use for synchronizing the uplink communications.

[0326] In certain aspects, the TA value is based, at least in part on, the timing error offset of the apparatus.

[0327] In certain aspects, method 1500 further includes receiving, from the network entity, a frequency compensation value to use for synchronizing the uplink communications.

[0328] In certain aspects, method 1500 further includes receiving, from the network entity and after transmission of at least one of the timing resolution capability of the apparatus or the frequency shift capability of the apparatus, an indication that the network entity will synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity.

[0329] In certain aspects, the carrier wave is a dedicated signal intended only for the apparatus.

[0330] In certain aspects, the carrier wave is intended for multiple passive network devices, including the apparatus, and the method 1500 further includes receiving, from the network entity, an indication that the apparatus is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity.

[0331] In certain aspects, the WUS is received using a first frequency, and the backscatter signal is transmitted using a second frequency.

[0332] In certain aspects, method 1500 further includes randomly selecting a frequency shift from a set of frequency shifts pre-configured at the apparatus. In some aspects, the second frequency is different from the first frequency by the frequency shift selected by the apparatus.

[0333] In certain aspects, the apparatus is configured with a frequency shift, and the second frequency is different from the first frequency by the frequency shift.

[0334] In certain aspects, method 1500 further includes determining a frequency shift based on a RA-RNTI assigned to the apparatus. In some aspects, the second frequency is different from the first frequency by the frequency shift.

[0335] In certain aspects, method 1500 further includes receiving, from the network entity, an indication that the synchronization of the uplink communications between the apparatus and the network entity failed due to a collision of the preamble with at least one other preamble.

[0336] In certain aspects, method 1500 further includes receiving, from the network entity, a message indicating a TA value to use when transmitting another preamble.

[0337] In certain aspects, the preamble comprises a random access channel preamble, a simplified random access channel preamble, or another type of preamble.

[0338] In certain aspects, the apparatus receives the WUS after an expiration of a periodic timer started after initial access between the apparatus and the network entity.

[0339] In certain aspects, the apparatus receives the WUS after a shift in receiving or transmitting frequency for the uplink communications with the network entity.

[0340] In certain aspects, method 1500, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as passive network device 506 of FIG. 5A or communications device 1800 of FIG. 18, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1500. Communications device 1800 is described below in further detail.

[0341] Note that FIG. 15 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0342] FIG. 16 shows a method 1600 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2, or a UE 104 of FIGS. 1 and 3.

[0343] Method 1600 begins at step 1605 with transmitting, to at least one passive network device while in a sleep state, a WUS in one or more first symbols.

[0344] Method 1600 then proceeds to step 1610 with receiving, from the at least one passive network device in one or more second symbols, a backscatter signal comprising a preamble received in response to transmission of the WUS. In some aspects, the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols, and the preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device.

[0345] Method 1600 then proceeds to step 1615 with determining a timing error offset for the at least one passive network device based on an offset in time between the one or more first symbols and the one or more second symbols and a timing offset configured at the at least one passive network device.

[0346] Method 1600 then proceeds to step 1620 with calculating a TA value for the uplink communications based on the timing error offset.

[0347] In certain aspects, the WUS comprises a group index.

[0348] In certain aspects, method 1600 further includes transmitting multiple WUSs, including the WUS.

[0349] In certain aspects, the WUS comprises a WUS dedicated for a single passive network device.

[0350] In certain aspects, the WUS indicates that transmission of another preamble by the apparatus is disabled.

[0351] In certain aspects, the WUS comprises an indication of a symbol index for a starting symbol of the one or more first symbols.

[0352] In certain aspects, the timing offset is defined within the WUS.

[0353] In certain aspects, the timing offset is based on a location of the one or more first symbols in a slot.

[0354] In certain aspects, the one or more first symbols comprise symbols of a slot, except for a last symbol of the slot.

[0355] In certain aspects, method 1600 further includes calculating a RA-RNTI based on:the preamble being associated with the WUS, and a frequency of the preamble.

[0356] In certain aspects, method 1600 further includes scrambling a message indicating the TA value to use for the uplink communications with the RA-RNTI.

[0357] In certain aspects, method 1600 further includes transmitting, to the at least one passive network device, the TA value to use for the uplink communications.

[0358] In certain aspects, method 1600 further includes receiving, from the at least one passive network device, at least one of: a timing resolution capability of the at least one passive network device, or a frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0359] In certain aspects, method 1600 further includes transmitting, to the at least one passive network device and after receipt of at least one of the timing resolution capability of the at least one passive network device or the frequency shift capability of the at least one passive network device, an indication that the at least one passive network device is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0360] In certain aspects, method 1600 further includes transmitting, to the at least one passive network device, the TA value to use for synchronizing the uplink communications.

[0361] In certain aspects, method 1600 further includes transmitting, to the at least one passive network device, a frequency compensation value to use for synchronizing the uplink communications.

[0362] In certain aspects, method 1600 further includes transmitting, to the at least one passive network device and after receipt of at least one of the timing resolution capability of the at least one passive network device or the frequency shift capability of the at least one passive network device, an indication that the apparatus will synchronize the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0363] In certain aspects, method 1600 further includes transmitting, to the at least one passive network device, one or more signals using a frequency based on a frequency shift.

[0364] In certain aspects, method 1600 further includes receiving, from the at least one passive network device, the uplink communications using a frequency based on a frequency shift.

[0365] In certain aspects, the WUS is transmitted using a first frequency, and the backscatter signal is received using a second frequency.

[0366] In certain aspects, method 1600 further includes configuring the at least one passive network device with a frequency shift. In some aspects, the second frequency is different from the first frequency by the frequency shift.

[0367] In certain aspects, method 1600 further includes configuring the at least one passive network device with a frequency shift. In some aspects, the backscatter signal is received using a frequency based on the frequency shift.

[0368] In certain aspects, method 1600 further includes transmitting, to the at least one passive network device, a second WUS in one or more third symbols.

[0369] In certain aspects, method 1600 further includes receiving, from the at least one passive network device in one or more fourth symbols, a second backscatter signal comprising a second preamble received in response to transmission of the second WUS. In some aspects, the one or more fourth symbols are offset in time from the one or more third symbols, and the second preamble is configured for synchronization of uplink communication between the apparatus and the at least one passive network device.

[0370] In certain aspects, method 1600 further includes determining the second preamble collided with at least one other preamble transmitted by at least one other passive network device.

[0371] In certain aspects, method 1600 further includes transmitting, to the at least one passive network device, an indication that the synchronization of the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device failed based on determining the second preamble collided with the at least one other preamble transmitted by the at least one other passive network device.

[0372] In certain aspects, method 1600 further includes calculating a second TA value based on a minimum timing error offset associated with the at least one passive network device or the at least one other passive network device.

[0373] In certain aspects, method 1600 further includes transmitting, to the at least one passive network device, the second TA value to use when transmitting a third preamble.

[0374] In certain aspects, determining the second preamble collided with the at least one other preamble transmitted by the at least one other passive network device comprises detecting multiple correlation peaks.

[0375] In certain aspects, the preamble comprises a random access channel preamble, a simplified random access channel preamble, or another type of preamble.

[0376] In certain aspects, method 1600 further includes transmitting the WUS after an expiration of a periodic timer started after initial access between the apparatus and the at least one passive network device.

[0377] In certain aspects, prior to transmitting the WUS, the method 1600 further includes determining the uplink communications from the at least one passive network device deviate in time or frequency from expected uplink communications by at least a threshold amount.

[0378] In certain aspects, prior to transmitting the WUS, the method 1600 further includes detecting a frequency shift in the uplink communications from the at least one passive network device.

[0379] In certain aspects, method 1600, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1900 of FIG. 19, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1600. Communications device 1900 is described below in further detail.

[0380] Note that FIG. 16 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0381] FIG. 17 shows a method 1700 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2, or a UE 104 of FIGS. 1 and 3.

[0382] Method 1700 begins at step 1705 with determining a RF entity transmitted a WUS to at least one passive network device in one or more first symbols.

[0383] Method 1700 then proceeds to step 1710 with receiving, from at least one passive network device in one or more second symbols, a backscatter signal comprising a preamble received in response to transmission of the WUS by the RF entity. In some aspects, the one or more second symbols are offset in time from the one or more first  symbols, and the preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device.

[0384] Method 1700 then proceeds to step 1715 with determining a timing error offset for the at least one passive network device based on an offset in time between the one or more first symbols and the one or more second symbols and a timing offset configured at the at least one passive network device.

[0385] Method 1700 then proceeds to step 1720 with calculating a TA value for the uplink communications based on the timing error offset.

[0386] In certain aspects, method 1700 further includes calculating a RA-RNTI based on:the preamble being associated with the WUS, and a frequency of the preamble.

[0387] In certain aspects, method 1700 further includes scrambling a message indicating the TA value to use for the uplink communications with the RA-RNTI.

[0388] In certain aspects, method 1700 further includes transmitting, to the at least one passive network device, the TA value to use for the uplink communications.

[0389] In certain aspects, method 1700 further includes receiving, from the at least one passive network device, at least one of: a timing resolution capability of the at least one passive network device, or a frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0390] In certain aspects, method 1700 further includes transmitting, to the at least one passive network device and after receipt of at least one of the timing resolution capability of the at least one passive network device or the frequency shift capability of the at least one passive network device, an indication that the at least one passive network device is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0391] In certain aspects, method 1700 further includes transmitting, to the at least one passive network device, the TA value to use for synchronizing the uplink communications.

[0392] In certain aspects, method 1700 further includes transmitting, to the at least one passive network device, a frequency compensation value to use for synchronizing the uplink communications.

[0393] In certain aspects, method 1700 further includes transmitting, to the at least one passive network device and after receipt of at least one of the timing resolution capability of the at least one passive network device or the frequency shift capability of the at least one passive network device, an indication that the apparatus will synchronize the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0394] In certain aspects, method 1700 further includes transmitting, to the at least one passive network device, one or more signals using a frequency based on a frequency shift.

[0395] In certain aspects, method 1700 further includes receiving, from the at least one passive network device, the uplink communications using a frequency based on a frequency shift.

[0396] In certain aspects, method 1700 further includes determining the RF entity transmitted a second WUS to the at least one passive network device in one or more third symbols.

[0397] In certain aspects, method 1700 further includes receiving, from the at least one passive network device in one or more fourth symbols, a second backscatter signal comprising a second preamble received in response to transmission of the second WUS. In some aspects, the one or more fourth symbols are offset in time from the one or more third symbols, and the second preamble is configured for synchronization of uplink communication between the apparatus and the at least one passive network device.

[0398] In certain aspects, method 1700 further includes determining the second preamble collided with at least one other preamble transmitted by at least one other passive network device.

[0399] In certain aspects, method 1700 further includes transmitting, to the at least one passive network device, an indication that the synchronization of the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device failed based on determining the second preamble collided with the at least one other preamble transmitted by the at least one other passive network device.

[0400] In certain aspects, method 1700 further includes calculating a second TA value based on a minimum timing error offset associated with the at least one passive network device or the at least one other passive network device.

[0401] In certain aspects, method 1700 further includes transmitting, to the at least one passive network device, the second TA value to use when transmitting a third preamble.

[0402] In certain aspects, determining the second preamble collided with the at least one other preamble transmitted by the at least one other passive network device comprises detecting multiple correlation peaks.

[0403] In certain aspects, the preamble comprises a random access channel preamble, a simplified random access channel preamble, or another type of preamble.

[0404] In certain aspects, method 1700, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as passive network device 506 of FIG. 5A or communications device 1900 of FIG. 19, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1700. Communications device 1900 is described below in further detail.

[0405] Note that FIG. 17 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0406] Example Communications Devices

[0407] FIG. 18 depicts aspects of an example communications device 1800. In some aspects, communications device 1800 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3. In some aspects, communications device 1800 is a network entity, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0408] The communications device 1800 includes a processing system 1805 coupled to a transceiver 1885 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1895. The transceiver 1885 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1800 via an antenna 1890, such as the various signals as described herein. The network interface 1895 is configured to obtain and send signals for the communications device 1800 via communications link (s) , such as a backhaul link,  midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1805 may be configured to perform processing functions for the communications device 1800, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1800.

[0409] The processing system 1805 includes one or more processors 1810. In various aspects, the one or more processors 1810 may be representative of one or more of receive processor 338, receive processor 358, transmit processor 320, transmit processor 364, TX MIMO processor 330, TX MIMO processor 366, controller / processor 340, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1810 are coupled to a computer-readable medium / memory 1845 via a bus 1880. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1845 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1810, enable and cause the one or more processors 1810 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it, including any additional steps or sub-steps described in relation to FIG. 12; and the method 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to it, including any additional steps or sub-steps described in relation to FIG. 15. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1800 may include one or more processors performing that function of communications device 1800, such as in a distributed fashion.

[0410] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1845 stores code for receiving 1850, code for transmitting 1855, code for randomly selecting 1860, code for determining 1865, code for waking 1870, and code for transitioning 1875. Processing of the code 1850-1875 may enable and cause the communications device 1800 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it; and the method 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to it.

[0411] The one or more processors 1810 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1845, including circuitry for receiving 1815, circuitry for transmitting 1820, circuitry for randomly selecting 1825, circuitry for determining 1830, circuitry for waking 1835, and circuitry for transitioning 1840. Processing with circuitry 1815-1840 may enable and cause the communications device 1800 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it; and the method 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to it.

[0412] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include: the transceivers 332, antenna (s) 334, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3; the transceivers 354, antenna (s) 352, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3; transceiver 1885 and / or antenna 1890 of the communications device 1800 in FIG. 18; and / or one or more processors 1810 of the communications device 1800 in FIG. 18. Means for communicating, receiving or obtaining may include: the transceivers 332, antenna (s) 334, receive processor 338, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3; the transceivers 354, antenna (s) 352, receive processor 358, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3; transceiver 1885 and / or antenna 1890 of the communications device 1800 in FIG. 18; and / or one or more processors 1804 of the communications device 1800 in FIG. 18.

[0413] FIG. 19 depicts aspects of an example communications device 1900. In some aspects, communications device 1900 is a network entity, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0414] The communications device 1900 includes a processing system 1902 coupled to a transceiver 1938 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1942. The transceiver 1938 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1900 via an antenna 1940, such as the various signals as described herein. The network interface 1942 is configured to obtain and send signals for the communications device 1900 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1902 may be configured to perform processing functions for the communications device 1900, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1900.

[0415] The processing system 1902 includes one or more processors 1904. In various aspects, one or more processors 1904 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1904 are coupled to a computer-readable medium / memory 1920 via a bus 1936. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1920 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1904,  enable and cause the one or more processors 1904 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it, including any additional steps or sub-steps described in relation to FIG. 13; the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it, including any additional steps or sub-steps described in relation to FIG. 14; the method 1600 described with respect to FIG. 16, or any aspect related to it, including any additional steps or sub-steps described in relation to FIG. 16; and the method 1700 described with respect to FIG. 17, or any aspect related to it, including any additional steps or sub-steps described in relation to FIG. 17. Note that reference to a processor of communications device 1900 performing a function may include one or more processors of communications device 1900 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0416] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1920 stores code for transmitting 1922, code for receiving 1924, code for calculating 1926, code for determining 1928, code for decoding 1930, code for scrambling 1932, and code for configuring 1934. Processing of the code 1922-1934 may enable and cause the communications device 1900 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it; the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it; the method 1600 described with respect to FIG. 16, or any aspect related to it; and the method 1700 described with respect to FIG. 17, or any aspect related to it.

[0417] The one or more processors 1904 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1920, including circuitry for transmitting 1906, circuitry for receiving 1908, circuitry for calculating 1910, circuitry for determining 1912, circuitry for decoding 1914, circuitry for scrambling 1916, and circuitry for configuring 1918. Processing with circuitry 1906-1918 may enable and cause the communications device 1900 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it; the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it; the method 1600 described with respect to FIG. 16, or any aspect related to it; and the method 1700 described with respect to FIG. 17, or any aspect related to it.

[0418] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 332, antenna (s) 334, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340 of the BS 102  illustrated in FIG. 3, transceiver 1938 and / or antenna 1940 of the communications device 1900 in FIG. 19, and / or one or more processors 1904 of the communications device 1900 in FIG. 19. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 332, antenna (s) 334, receive processor 338, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1938 and / or antenna 1940 of the communications device 1900 in FIG. 19, and / or one or more processors 1904 of the communications device 1900 in FIG. 19.

[0419] Example Clauses

[0420] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0421] Clause 1: A method for wireless communications by an apparatus, comprising: receiving a first preamble in one or more first symbols; transmitting, to a network entity based on the first preamble, a first backscatter signal; and transmitting, to the network entity in one or more second symbols, a second backscatter signal based on a carrier wave, the second backscatter signal comprising a second preamble, the second backscatter signal being transmitted in response to receipt of the first preamble, wherein: the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols based on a timing offset configured at the apparatus and a timing error offset of the apparatus, and the second preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the network entity.

[0422] Clause 2: The method of Clause 1, further comprising: randomly selecting the second preamble from a set of available preambles stored in the one or more memories of the apparatus in response to receipt of the first preamble.

[0423] Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, further comprising, prior to receiving the first preamble, receiving a WUS while in a sleep state, the WUS indicating to the apparatus to wake up from the sleep state and monitor for the first preamble.

[0424] Clause 4: The method of Clause 3, further comprising: receiving the WUS and the first preamble from the network entity or a RF entity.

[0425] Clause 5: The method of Clause 3, wherein: the WUS comprises a group index, and the method further comprises waking up from the sleep state and monitoring for the first preamble based on the group index in response to receiving the WUS.

[0426] Clause 6: The method of Clause 5, wherein the apparatus is pre-configured to monitor for a preamble after receiving a WUS with the group index.

[0427] Clause 7: The method of Clause 6, further comprising: receiving a RA-RNTI assigned to the apparatus, the RA-RNTI being associated with the group index.

[0428] Clause 8: The method of Clause 3, further comprising: receiving multiple WUSs, including the WUS, during one or more WUS monitoring intervals; determining, through a random process, one WUS of the multiple WUS, to respond to, wherein the one WUS comprises the WUS; and waking up and monitoring for the first preamble based on receiving the WUS.

[0429] Clause 9: The method of Clause 3, wherein: the WUS is a WUS dedicated for the apparatus and indicates that the apparatus is to wake up and monitor for the first preamble, and the method further comprises waking up and monitoring for the first preamble based on receiving the WUS dedicated for the apparatus.

[0430] Clause 10: The method of Clause 3, wherein the WUS indicates that transmission of the first preamble is enabled.

[0431] Clause 11: The method of Clause 3, wherein the WUS comprises an indication of a symbol index for a starting symbol of the one or more first symbols.

[0432] Clause 12: The method of Clause 3, wherein the timing offset is defined within the WUS.

[0433] Clause 13: The method of any one of Clauses 1-12, wherein the timing offset is based on a location of the one or more first symbols in a slot.

[0434] Clause 14: The method of any one of Clauses 1-13, wherein the one or more first symbols comprise symbols of a slot, and do not comprise a last symbol of the slot.

[0435] Clause 15: The method of any one of Clauses 1-14, further comprising: transmitting, to the network entity, at least one of: a timing resolution capability of the apparatus, or a frequency shift capability of the apparatus.

[0436] Clause 16: The method of Clause 15, further comprising: receiving, from the network entity and after transmission of at least one of the timing resolution capability of the apparatus or the frequency shift capability of the apparatus, an indication that the apparatus is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the  network entity based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the apparatus.

[0437] Clause 17: The method of Clause 16, further comprising: receiving, from the network entity, a TA value to use for the uplink communications.

[0438] Clause 18: The method of Clause 17, wherein the TA value is based at least in part on the timing error offset of the apparatus.

[0439] Clause 19: The method of Clause 16, further comprising: receiving, from the network entity, a frequency compensation value to use for synchronizing the uplink communications.

[0440] Clause 20: The method of Clause 15, further comprising: receiving, from the network entity and after transmission of at least one of the timing resolution capability of the apparatus or the frequency shift capability of the apparatus, an indication that the network entity will synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity.

[0441] Clause 21: The method of any one of Clauses 1-20, wherein: the carrier wave is intended for multiple network entities, including the apparatus, and the method further comprises receiving, from the network entity, an indication that the apparatus is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity.

[0442] Clause 22: The method of any one of Clauses 1-21, wherein: the carrier wave is a dedicated signal intended only for the apparatus, and the method further comprises receiving, from the network entity, an indication that the network entity will synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity.

[0443] Clause 23: The method of any one of Clauses 1-22, wherein: the first preamble is received using a first frequency, the first backscatter signal is transmitted using a second frequency, and the second preamble is transmitted using the second frequency.

[0444] Clause 24: The method of Clause 23, further comprising: randomly selecting a frequency shift from a set of frequency shifts pre-configured at the apparatus, wherein the second frequency is different from the first frequency by the frequency shift selected by the apparatus.

[0445] Clause 25: The method of Claim 24, further comprising: determining a random access radio network temporary identity (RA-RNTI) based on the randomly selected frequency shift.

[0446] Clause 26: The method of Clause 23, wherein: the apparatus is configured with a frequency shift, and the second frequency is different from the first frequency by the frequency shift.

[0447] Clause 27: The method of any one of Clauses 1-26, further comprising: receiving, from the network entity, an indication that the synchronization of the uplink communications between the apparatus and the network entity failed due to a collision of the second preamble with at least one other preamble; and receiving, from the network entity, a message indicating a TA value to use when transmitting another preamble.

[0448] Clause 28: The method of any one of Clauses 1-27, wherein the second preamble comprises a random access channel preamble, a simplified random access channel preamble, or another type of preamble.

[0449] Clause 29: The method of any one of Clauses 1-28, wherein the apparatus receives the first preamble after an expiration of a periodic timer started after initial access between the apparatus and the network entity.

[0450] Clause 30: The method of any one of Clauses 1-29, wherein the apparatus receives the first preamble after a shift in receiving or transmitting frequency for the uplink communications with the network entity or after receiving an indication from the network entity intended only for the apparatus.

[0451] Clause 31: A method for wireless communications by an apparatus, comprising: receiving, while in a sleep state, a WUS in one or more first symbols; transitioning from the sleep state to an awake state in response receipt of the WUS; and transmitting, to a network entity in one or more second symbols, a backscatter signal based on a carrier wave, the backscatter signal comprising a preamble transmitted in response to receipt of the WUS, wherein: the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols based on a timing offset configured at the apparatus and a timing error offset of the apparatus, and the preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the network entity.

[0452] Clause 32: The method of Clause 31, further comprising: receiving the WUS from the network entity or a RF entity.

[0453] Clause 33: The method of any one of Clauses 31-32, further comprising: randomly selecting the preamble from a list of available preambles stored in the one or more memories of the apparatus in response to receipt of the WUS.

[0454] Clause 34: The method of any one of Clauses 31-33, wherein: the WUS comprises a group index, and the method further comprises transitioning from the sleep state to the awake state based on the group index included in the WUS.

[0455] Clause 35: The method of Clause 34, wherein the apparatus is pre-configured to monitor for a preamble from the network entity after receiving a WUS with the group index.

[0456] Clause 36: The method of Clause 35, further comprising: receiving a RA-RNTI assigned to the apparatus, the RA-RNTI being associated with the group index.

[0457] Clause 37: The method of any one of Clauses 31-36, further comprising: receiving multiple WUSs, including the WUS, during one or more WUS monitoring intervals; determining, through a random process, one WUS of the multiple WUS, to respond to, wherein the one WUS comprises the WUS; and transitioning from the sleep state to the awake state.

[0458] Clause 38: The method of any one of Clauses 31-37, wherein the WUS is a WUS dedicated for the apparatus.

[0459] Clause 39: The method of any one of Clauses 31-38, wherein the WUS indicates that transmission of another preamble by the network entity is disabled.

[0460] Clause 40: The method of any one of Clauses 31-39, wherein the WUS comprises an indication of a symbol index for a starting symbol of the one or more first symbols.

[0461] Clause 41: The method of any one of Clauses 31-40, wherein the timing offset is defined in the WUS.

[0462] Clause 42: The method of any one of Clauses 31-41, wherein the timing offset is based on a location of the one or more first symbols in a slot.

[0463] Clause 43: The method of any one of Clauses 31-42, wherein the one or more first symbols comprise symbols of a slot, and do not comprise a last symbol of the slot.

[0464] Clause 44: The method of any one of Clauses 31-43, further comprising: transmitting, to the network entity, at least one of: a timing resolution capability of the apparatus, or a frequency shift capability of the apparatus.

[0465] Clause 45: The method of Clause 44, further comprising: receiving, from the network entity and after transmission of at least one of the timing resolution capability of the apparatus or the frequency shift capability of the apparatus, an indication that the apparatus is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the apparatus.

[0466] Clause 46: The method of Clause 45, further comprising: receiving, from the network entity, a TA value to use for synchronizing the uplink communications.

[0467] Clause 47: The method of Clause 46, wherein the TA value is based, at least in part on, the timing error offset of the apparatus.

[0468] Clause 48: The method of any one of Clauses 31-47, wherein: the carrier wave is intended for multiple passive network devices, including the apparatus, and the method further comprises receiving, from the network entity, an indication that the apparatus is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity.

[0469] Clause 49: The method of Clause 45, further comprising: receiving, from the network entity, a frequency compensation value to use for synchronizing the uplink communications.

[0470] Clause 50: The method of Clause 44, further comprising: receiving, from the network entity and after transmission of at least one of the timing resolution capability of the apparatus or the frequency shift capability of the apparatus, an indication that the network entity will synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity.

[0471] Clause 51: The method of Clause 50, wherein the carrier wave is a dedicated signal intended only for the apparatus.

[0472] Clause 52: The method of any one of Clauses 31-51, wherein: the WUS is received using a first frequency, and the backscatter signal is transmitted using a second frequency.

[0473] Clause 53: The method of Clause 52, further comprising: randomly selecting a frequency shift from a set of frequency shifts pre-configured at the apparatus, wherein the second frequency is different from the first frequency by the frequency shift selected by the apparatus.

[0474] Clause 54: The method of Claim 53, further comprising: determining a random access radio network temporary identity (RA-RNTI) based on the randomly selected frequency shift.

[0475] Clause 55: The method of Clause 52, wherein: the apparatus is configured with a frequency shift, and the second frequency is different from the first frequency by the frequency shift.

[0476] Clause 56: The method of any one of Clauses 31-55, further comprising: receiving, from the network entity, an indication that the synchronization of the uplink communications between the apparatus and the network entity failed due to a collision of the preamble with at least one other preamble; and receiving, from the network entity, a message indicating a TA value to use when transmitting another preamble.

[0477] Clause 57: The method of any one of Clauses 31-56, wherein the preamble comprises a random access channel preamble, a simplified random access channel preamble, or another type of preamble.

[0478] Clause 58: The method of any one of Clauses 31-57, wherein the apparatus receives the WUS after an expiration of a periodic timer started after initial access between the apparatus and the network entity.

[0479] Clause 59: The method of any one of Clauses 31-58, wherein the apparatus receives the WUS after a shift in receiving or transmitting frequency for the uplink communications with the network entity or after receiving an indication from the network entity intended only for the apparatus.

[0480] Clause 60: A method for wireless communications by an apparatus, comprising: transmitting, to at least one passive network device in one or more first symbols, a first preamble; receiving, from the at least one passive network device, a first  backscatter signal for the first preamble; calculating a RTT for the first preamble; receiving, from the at least one passive network device in one or more second symbols, a second backscatter signal comprising a second preamble received in response to transmission of the first preamble, wherein: the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols, and the second preamble is configured for synchronization of uplink communication between the apparatus and the at least one passive network device; determining a timing error offset for the at least one passive network device based on an offset in time between the one or more first symbols and the one or more second symbols, the RTT for the first preamble, and a timing offset configured at the apparatus; and calculating a TA value for uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on the RTT for the first preamble and the timing error offset for the at least one passive network device.

[0481] Clause 61: The method of Clause 60, further comprising: decoding the second preamble using the RTT.

[0482] Clause 62: The method of any one of Clauses 60-61, further comprising, prior to transmitting the first preamble, transmitting a WUS.

[0483] Clause 63: The method of Clause 62, wherein the WUS comprises a group index.

[0484] Clause 64: The method of Clause 62, further comprising: transmitting multiple WUSs, including the WUS.

[0485] Clause 65: The method of Clause 62, wherein the WUS comprises a WUS dedicated for a single passive network device.

[0486] Clause 66: The method of Clause 62, wherein the WUS indicates that transmission of the first preamble by the apparatus is enabled.

[0487] Clause 67: The method of Clause 62, wherein the WUS comprises an indication of a symbol index for a starting symbol of the one or more first symbols.

[0488] Clause 68: The method of Clause 62, wherein the timing offset is defined within the WUS.

[0489] Clause 69: The method of Clause 62, wherein the timing offset is based on a location of the one or more first symbols in a slot.

[0490] Clause 71: The method of Clause 62, further comprising: calculating a RA-RNTI based on: the second preamble being associated with the WUS, and a frequency of the second preamble; scrambling a message indicating the TA value to use for the uplink communications with the RA-RNTI; and transmitting, to the at least one passive network device, the TA value to use for the uplink communications.

[0491] Clause 70: The method of any one of Clauses 60-69, wherein the one or more first symbols comprise symbols of a slot, except for a last symbol of the slot.

[0492] Clause 72: The method of any one of Clauses 60-71, further comprising: receiving, from the at least one passive network device, at least one of: a timing resolution capability of the at least one passive network device, or a frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0493] Clause 73: The method of Clause 72, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device and after receipt of at least one of the timing resolution capability of the at least one passive network device or the frequency shift capability of the at least one passive network device, an indication that the at least one passive network device is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0494] Clause 74: The method of Clause 73, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, the TA value to use for synchronizing the uplink communications.

[0495] Clause 75: The method of Clause 73, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, a frequency compensation value to use for synchronizing the uplink communications.

[0496] Clause 76: The method of Clause 72, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device and after receipt of at least one of the timing resolution capability of the at least one passive network device or the frequency shift capability of the at least one passive network device, an indication that the apparatus will synchronize the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0497] Clause 77: The method of Clause 76, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, one or more signals using a frequency based on a frequency shift.

[0498] Clause 78: The method of Clause 76, further comprising: receiving, from the at least one passive network device, the uplink communications using a frequency based on a frequency shift.

[0499] Clause 79: The method of any one of Clauses 60-78, wherein: the first preamble is transmitted using a first frequency, the first backscatter signal is received, from the at least one passive network device using a second frequency, and the second backscatter signal is received using the second frequency.

[0500] Clause 80: The method of Clause 79, further comprising: configuring the at least one passive network device with a frequency shift, wherein the second frequency is different from the first frequency by the frequency shift.

[0501] Clause 81: The method of any one of Clauses 60-80, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, a third preamble in one or more third symbols; receiving, from the at least one passive network device, a third backscatter signal for the third preamble; calculating a second RTT for the third preamble; receiving, from the at least one passive network device in one or more fourth symbols, a fourth backscatter signal comprising a fourth preamble in in response to transmitting the third preamble, wherein: the one or more fourth symbols are offset in time from the one or more third symbols, and the fourth preamble is configured for synchronization of uplink communication between the apparatus and the at least one passive network device; and determining the fourth preamble collided with at least one other preamble transmitted by at least one other passive network device.

[0502] Clause 82: The method of Clause 81, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, an indication that the synchronization of the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device failed based on determining the fourth preamble collided with the at least one other preamble.

[0503] Clause 83: The method of Clause 81, further comprising: calculating a second TA value based on a minimum RTT and a minimum timing error offset associated with the at least one passive network device or the at least one other passive network device;  and transmitting, to the at least one passive network device, the second TA value to use when transmitting another preamble.

[0504] Clause 84: The method of Clause 81, wherein determining the fourth preamble collided with the at least one other preamble comprises detecting multiple correlation peaks.

[0505] Clause 85: The method of any one of Clauses 60-84, wherein the second preamble comprises a random access channel preamble, a simplified random access channel preamble, or another type of preamble.

[0506] Clause 86: The method of any one of Clauses 60-85, further comprising: transmitting the first preamble after an expiration of a periodic timer started after initial access between the apparatus and the at least one passive network device or after transmitting an indication to the at least one passive network device, wherein the indication is a dedicated signal.

[0507] Clause 87: The method of any one of Clauses 60-86, wherein, prior to transmitting the first preamble, the method further comprises determining the uplink communications from the at least one passive network device deviate in time or frequency from expected uplink communications by at least a threshold amount.

[0508] Clause 88: The method of any one of Clauses 60-87, wherein, prior to transmitting the first preamble, the method further comprises detecting a frequency shift in the uplink communications from the at least one passive network device.

[0509] Clause 89: A method for wireless communications by an apparatus, comprising: transmitting, to at least one passive network device while in a sleep state, a WUS in one or more first symbols; receiving, from the at least one passive network device in one or more second symbols, a backscatter signal comprising a preamble received in response to transmission of the WUS, wherein: the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols, and the preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device; determining a timing error offset for the at least one passive network device based on an offset in time between the one or more first symbols and the one or more second symbols and a timing offset configured at the at least one passive  network device; and calculating a TA value for the uplink communications based on the timing error offset.

[0510] Clause 90: The method of Clause 89, wherein the WUS comprises a group index.

[0511] Clause 91: The method of any one of Clauses 89-90, further comprising: transmitting multiple WUSs, including the WUS.

[0512] Clause 92: The method of any one of Clauses 89-91, wherein the WUS comprises a WUS dedicated for a single passive network device.

[0513] Clause 93: The method of any one of Clauses 89-92, wherein the WUS indicates that transmission of another preamble by the apparatus is disabled.

[0514] Clause 94: The method of any one of Clauses 89-93, wherein the WUS comprises an indication of a symbol index for a starting symbol of the one or more first symbols.

[0515] Clause 95: The method of any one of Clauses 89-94, wherein the timing offset is defined within the WUS.

[0516] Clause 96: The method of any one of Clauses 89-95, wherein the timing offset is based on a location of the one or more first symbols in a slot.

[0517] Clause 97: The method of any one of Clauses 89-96, wherein the one or more first symbols comprise symbols of a slot, except for a last symbol of the slot.

[0518] Clause 98: The method of any one of Clauses 89-97, further comprising: calculating a RA-RNTI based on: the preamble being associated with the WUS, and a frequency of the preamble; scrambling a message indicating the TA value to use for the uplink communications with the RA-RNTI; and transmitting, to the at least one passive network device, the TA value to use for the uplink communications.

[0519] Clause 99: The method of any one of Clauses 89-98, further comprising: receiving, from the at least one passive network device, at least one of: a timing resolution capability of the at least one passive network device, or a frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0520] Clause 100: The method of Clause 99, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device and after receipt of at least one of the timing resolution capability of the at least one passive network device or the frequency shift capability of the at least one passive network device, an indication that the at least one passive network device is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0521] Clause 101: The method of Clause 100, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, the TA value to use for synchronizing the uplink communications.

[0522] Clause 102: The method of Clause 100, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, a frequency compensation value to use for synchronizing the uplink communications.

[0523] Clause 103: The method of Clause 99, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device and after receipt of at least one of the timing resolution capability of the at least one passive network device or the frequency shift capability of the at least one passive network device, an indication that the apparatus will synchronize the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0524] Clause 104: The method of Clause 103, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, one or more signals using a frequency based on a frequency shift.

[0525] Clause 105: The method of Clause 103, further comprising: receiving, from the at least one passive network device, the uplink communications using a frequency based on a frequency shift.

[0526] Clause 106: The method of any one of Clauses 89-105, wherein: the WUS is transmitted using a first frequency, and the backscatter signal is received using a second frequency.

[0527] Clause 107: The method of Clause 106, further comprising: configuring the at least one passive network device with a frequency shift, wherein the second frequency is different from the first frequency by the frequency shift.

[0528] Clause 108: The method of any one of Clauses 89-107, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, a second WUS in one or more third symbols; receiving, from the at least one passive network device in one or more fourth symbols, a second backscatter signal comprising a second preamble received in response to transmission of the second WUS, wherein: the one or more fourth symbols are offset in time from the one or more third symbols, and the second preamble is configured for synchronization of uplink communication between the apparatus and the at least one passive network device; and determining the second preamble collided with at least one other preamble transmitted by at least one other passive network device.

[0529] Clause 109: The method of Clause 108, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, an indication that the synchronization of the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device failed based on determining the second preamble collided with the at least one other preamble transmitted by the at least one other passive network device.

[0530] Clause 110: The method of Clause 108, further comprising: calculating a second TA value based on a minimum timing error offset associated with the at least one passive network device or the at least one other passive network device; and transmitting, to the at least one passive network device, the second TA value to use when transmitting a third preamble.

[0531] Clause 111: The method of Clause 108, wherein determining the second preamble collided with the at least one other preamble transmitted by the at least one other passive network device comprises detecting multiple correlation peaks.

[0532] Clause 112: The method of any one of Clauses 89-111, wherein the preamble comprises a random access channel preamble, a simplified random access channel preamble, or another type of preamble.

[0533] Clause 113: The method of any one of Clauses 89-112, further comprising: transmitting the WUS after an expiration of a periodic timer started after initial access between the apparatus and the at least one passive network device or after transmitting an  indication to the at least one passive network device, wherein the indication is a dedicated signal.

[0534] Clause 114: The method of any one of Clauses 89-113, wherein, prior to transmitting the WUS, the method further comprises determining the uplink communications from the at least one passive network device deviate in time or frequency from expected uplink communications by at least a threshold amount.

[0535] Clause 115: The method of any one of Clauses 89-114, wherein, prior to transmitting the WUS, the method further comprises detecting a frequency shift in the uplink communications from the at least one passive network device.

[0536] Clause 116: A method for wireless communications by an apparatus, comprising: receiving, from at least one passive network device in one or more first symbols, a backscatter signal comprising a first preamble transmitted to the at least one passive network device by a RF entity; determining a RTT for the first preamble; receiving, from the at least one passive network device in one or more second symbols, a second backscatter signal comprising a second preamble, wherein: the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols, and the second preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device; determining a timing error offset for the at least one passive network device based on an offset in time between the one or more first symbols and the one or more second symbols, the RTT for the first preamble, and a timing offset configured at the apparatus; and calculating a TA value for the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on the RTT for the first preamble and the timing error offset for the at least one passive network device.

[0537] Clause 117: The method of Clause 116, further comprising: decoding the second preamble using the RTT.

[0538] Clause 118: The method of any one of Clauses 116-117, further comprising: receiving, from the at least one passive network device, at least one of: a timing resolution capability of the at least one passive network device, or a frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0539] Clause 119: The method of Clause 118, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device and after receipt of at least one of the timing resolution capability of the at least one passive network device or the frequency shift capability of the at least one passive network device, an indication that the at least one passive network device is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0540] Clause 120: The method of Clause 119, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, the TA value to use for synchronizing the uplink communications.

[0541] Clause 121: The method of Clause 119, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, a frequency compensation value to use for synchronizing the uplink communications.

[0542] Clause 122: The method of Clause 118, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device and after receipt of at least one of the timing resolution capability of the at least one passive network device or the frequency shift capability of the at least one passive network device, an indication that the apparatus will synchronize the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0543] Clause 123: The method of Clause 122, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, one or more signals using a frequency based on a frequency shift.

[0544] Clause 124: The method of Clause 122, further comprising: receiving, from the at least one passive network device, the uplink communications using a frequency based on a frequency shift.

[0545] Clause 125: The method of any one of Clauses 116-124, further comprising: receiving, from the at least one passive network device in one or more third symbols, a third backscatter signal comprising a third preamble transmitted to the at least one passive network device by the RF entity; calculating a second RTT for the third preamble,  receiving, from the at least one passive network device in one or more fourth symbols, a fourth backscatter signal comprising a fourth preamble, wherein: the one or more fourth symbols are offset in time from the one or more third symbols, and the fourth preamble is configured for synchronization of the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device; and determining the fourth preamble collided with at least one other preamble transmitted by at least one other passive network device.

[0546] Clause 126: The method of Clause 125, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, an indication that the synchronization of the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device failed based on determining the fourth preamble collided with the at least one other preamble.

[0547] Clause 127: The method of Clause 125, further comprising: calculating a second TA value based on a minimum RTT and a minimum timing error offset associated with the at least one passive network device or the at least one other passive network device; and transmitting, to the at least one passive network device, the second TA value to use when transmitting another preamble.

[0548] Clause 128: The method of Clause 126, wherein determining the fourth preamble collided with the at least one other preamble comprises detecting multiple correlation peaks.

[0549] Clause 129: The method of any one of Clauses 116-128, wherein the second preamble comprises a random access channel preamble, a simplified random access channel preamble, or another type of preamble.

[0550] Clause 130: A method for wireless communications by an apparatus, comprising: determining a RF entity transmitted a WUS to at least one passive network device in one or more first symbols; receiving, from at least one passive network device in one or more second symbols, a backscatter signal comprising a preamble received in response to transmission of the WUS by the RF entity, wherein: the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols, and the preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device; determining a timing error offset for the at least one passive network device based on an offset in time between the one or more first symbols and the one or more second symbols and a timing offset configured at the at least one  passive network device; and calculating a TA value for the uplink communications based on the timing error offset.

[0551] Clause 131: The method of Clause 130, further comprising: calculating a RA-RNTI based on: the preamble being associated with the WUS, and a frequency of the preamble; scrambling a message indicating the TA value to use for the uplink communications with the RA-RNTI; and transmitting, to the at least one passive network device, the TA value to use for the uplink communications.

[0552] Clause 132: The method of any one of Clauses 130-131, further comprising: receiving, from the at least one passive network device, at least one of: a timing resolution capability of the at least one passive network device, or a frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0553] Clause 133: The method of Clause 132, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device and after receipt of at least one of the timing resolution capability of the at least one passive network device or the frequency shift capability of the at least one passive network device, an indication that the at least one passive network device is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0554] Clause 134: The method of Clause 133, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, the TA value to use for synchronizing the uplink communications.

[0555] Clause 135: The method of Clause 133, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, a frequency compensation value to use for synchronizing the uplink communications.

[0556] Clause 136: The method of Clause 132, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device and after receipt of at least one of the timing resolution capability of the at least one passive network device or the frequency shift capability of the at least one passive network device, an indication that the apparatus will synchronize the uplink communications between the apparatus and the at least one  passive network device based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the at least one passive network device.

[0557] Clause 137: The method of Clause 136, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, one or more signals using a frequency based on a frequency shift.

[0558] Clause 138: The method of Clause 136, further comprising: receiving, from the at least one passive network device, the uplink communications using a frequency based on a frequency shift.

[0559] Clause 139: The method of Clause 136, further comprising: configuring the at least one passive network device with a frequency shift, wherein the backscatter signal is received using a frequency based on the frequency shift.

[0560] Clause 140: The method of any one of Clauses 130-139, further comprising: determining the RF entity transmitted a second WUS to the at least one passive network device in one or more third symbols; receiving, from the at least one passive network device in one or more fourth symbols, a second backscatter signal comprising a second preamble received in response to transmission of the second WUS, wherein: the one or more fourth symbols are offset in time from the one or more third symbols, and the second preamble is configured for synchronization of uplink communication between the apparatus and the at least one passive network device; and determining the second preamble collided with at least one other preamble transmitted by at least one other passive network device.

[0561] Clause 141: The method of Clause 140, further comprising: transmitting, to the at least one passive network device, an indication that the synchronization of the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device failed based on determining the second preamble collided with the at least one other preamble transmitted by the at least one other passive network device.

[0562] Clause 142: The method of Clause 140, further comprising: calculating a second TA value based on a minimum timing error offset associated with the at least one passive network device or the at least one other passive network device; and transmitting, to the at least one passive network device, the second TA value to use when transmitting a third preamble.

[0563] Clause 143: The method of Clause 140, wherein determining the second preamble collided with the at least one other preamble transmitted by the at least one other passive network device comprises detecting multiple correlation peaks.

[0564] Clause 144: The method of any one of Clauses 130-143, wherein the preamble comprises a random access channel preamble, a simplified random access channel preamble, or another type of preamble

[0565] Clause 145: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of clauses 1-144.

[0566] Clause 146: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of clauses 1-144.

[0567] Clause 147: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of clauses 1-144.

[0568] Clause 148: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of clauses 1-144.

[0569] Additional Considerations

[0570] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a  method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0571] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0572] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0573] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0574] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0575] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor.

[0576] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “a processor, ” “a controller, ” “a memory, ” “a transceiver, ” “an antenna, ” “the processor, ” “the controller, ” “the memory, ” “the transceiver, ” “the antenna, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” “one or more controllers, ” “one or more memories, ” “one more transceivers, ” etc. ) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the  various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus configured for wireless communications, comprising:one or more memories comprising processor-executable instructions; andone or more processors configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to:receive a first preamble in one or more first symbols;transmit, to a network entity based on the first preamble, a first backscatter signal; andtransmit, to the network entity in one or more second symbols, a second backscatter signal based on a carrier wave, the second backscatter signal comprising a second preamble, the second backscatter signal being transmitted in response to receipt of the first preamble, wherein:the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols based on a timing offset configured at the apparatus and a timing error offset of the apparatus, andthe second preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the network entity.2.The apparatus of Claim 1, wherein the one or more processors are configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to randomly select the second preamble from a set of available preambles stored in the one or more memories of the apparatus in response to receipt of the first preamble.3.The apparatus of Claim 1, wherein the one or more processors are configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to, prior to receiving the first preamble, receive a wake up signal (WUS) while in a sleep state, the WUS indicating to the apparatus to wake up from the sleep state and monitor for the first preamble.4.The apparatus of Claim 3, wherein the one or more processors are configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to receive the WUS and the first preamble from the network entity or a radio frequency (RF) entity.5.The apparatus of Claim 3, wherein:the WUS comprises a group index, andthe one or more processors are configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to wake up from the sleep state and monitor for the first preamble based on the group index in response to receiving the WUS.6.The apparatus of Claim 5, wherein the apparatus is pre-configured to monitor for a preamble after receiving a WUS with the group index.7.The apparatus of Claim 6, wherein the one or more processors are configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to receive a random access radio network temporary identity (RA-RNTI) assigned to the apparatus, the RA-RNTI being associated with the group index.8.The apparatus of Claim 3, wherein the one or more processors are configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to:receive multiple WUSs, including the WUS, during one or more WUS monitoring intervals;determine, through a random process, one WUS of the multiple WUS, to respond to, wherein the one WUS comprises the WUS; andwake up and monitor for the first preamble based on receiving the WUS.9.The apparatus of Claim 3, wherein:the WUS is a WUS dedicated for the apparatus and indicates that the apparatus is to wake up and monitor for the first preamble, andthe one or more processors are configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to wake up and monitor for the first preamble based on receiving the WUS dedicated for the apparatus.10.The apparatus of Claim 3, wherein the WUS indicates that transmission of the first preamble is enabled.11.The apparatus of Claim 3, wherein the WUS comprises an indication of a symbol index for a starting symbol of the one or more first symbols.12.The apparatus of Claim 3, wherein the timing offset is defined within the WUS.13.The apparatus of Claim 1, wherein the timing offset is based on a location of the one or more first symbols in a slot.14.The apparatus of Claim 1, wherein the one or more first symbols comprise symbols of a slot, and do not comprise a last symbol of the slot.15.The apparatus of Claim 1, wherein the one or more processors are configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to transmit, to the network entity, at least one of:a timing resolution capability of the apparatus, ora frequency shift capability of the apparatus.16.The apparatus of Claim 15, wherein the one or more processors are configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to receive, from the network entity and after transmission of at least one of the timing resolution capability of the apparatus or the frequency shift capability of the apparatus, an indication that the apparatus is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity based on one of the timing resolution capability or the frequency shift capability of the apparatus.17.The apparatus of Claim 16, wherein:the one or more processors are configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to receive, from the network entity, a timing advance (TA) value to use for the uplink communications, andthe TA value is based at least in part on the timing error offset of the apparatus.18.The apparatus of Claim 17, wherein the one or more processors are configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to receive, from the network entity, a frequency compensation value to use for synchronizing the uplink communications.19.The apparatus of Claim 15, wherein the one or more processors are configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to receive, from the network entity and after transmission of at least one of the timing resolution capability of the apparatus or the frequency shift capability of the apparatus, an indication that the network entity will synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity.20.The apparatus of Claim 1, wherein the one or more processors are configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to:when the carrier wave is intended for multiple network entities, including the apparatus, receive, from the network entity, an indication that the apparatus is to synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity; andwhen the carrier wave is a dedicated signal intended only for the apparatus, receive, from the network entity, an indication that the network entity will synchronize the uplink communications between the apparatus and the network entity.21.The apparatus of Claim 1, wherein:the first preamble is received using a first frequency,the first backscatter signal is transmitted using a second frequency, andthe second preamble is transmitted using the second frequency.22.The apparatus of Claim 21, wherein:the one or more processors are configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to randomly select a frequency shift from a set of frequency shifts pre-configured at the apparatus,wherein the second frequency is different from the first frequency by the frequency shift selected by the apparatus.23.The apparatus of Claim 22, wherein the one or more processors are configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to determine a random access radio network temporary identity (RA-RNTI) based on the randomly selected frequency shift.24.The apparatus of Claim 21, wherein:the apparatus is configured with a frequency shift, andthe second frequency is different from the first frequency by the frequency shift.25.The apparatus of Claim 1, wherein the one or more processors are configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to:receive, from the network entity, an indication that the synchronization of the uplink communications between the apparatus and the network entity failed due to a collision of the second preamble with at least one other preamble; andreceive, from the network entity, a message indicating a timing advance (TA) value to use when transmitting another preamble.26.The apparatus of Claim 1, wherein the second preamble comprises a random access channel preamble, a simplified random access channel preamble, or another type of preamble.27.The apparatus of Claim 1, wherein the apparatus receives the first preamble:after an expiration of a periodic timer started after initial access between the apparatus and the network entity,after a shift in receiving or transmitting frequency for the uplink communications with the network entity, orafter receiving an indication from the network entity intended only for the apparatus.28.An apparatus configured for wireless communications, comprising:one or more memories comprising processor-executable instructions; andone or more processors configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to:transmit, to at least one passive network device in one or more first symbols, a first preamble;receive, from the at least one passive network device, a first backscatter signal for the first preamble;calculate a round trip time (RTT) for the first preamble,receive, from the at least one passive network device in one or more second symbols, a second backscatter signal comprising a second preamble received in response to transmission of the first preamble, wherein:the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols, andthe second preamble is configured for synchronization of uplink communication between the apparatus and the at least one passive network device;determine a timing error offset for the at least one passive network device based on an offset in time between the one or more first symbols and the one or more second symbols, the RTT for the first preamble, and a timing offset configured at the apparatus; andcalculate a timing advance (TA) value for uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on the RTT for the first preamble and the timing error offset for the at least one passive network device.29.An apparatus configured for wireless communications, comprising:one or more memories comprising processor-executable instructions; andone or more processors configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to:receive, from at least one passive network device in one or more first symbols, a backscatter signal comprising a first preamble transmitted to the at least one passive network device by a radio frequency (RF) entity;determine a round trip time (RTT) for the first preamble,receive, from the at least one passive network device in one or more second symbols, a second backscatter signal comprising a second preamble, wherein:the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols, andthe second preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device;determine a timing error offset for the at least one passive network device based on an offset in time between the one or more first symbols and the one or more second symbols, the RTT for the first preamble, and a timing offset configured at the apparatus; andcalculate a timing advance (TA) value for the uplink communications between the apparatus and the at least one passive network device based on the RTT for the first preamble and the timing error offset for the at least one passive network device.30.A method for wireless communications by an apparatus, comprising:receiving a first preamble in one or more first symbols;transmitting, to a network entity based on the first preamble, a first backscatter signal; andtransmitting, to the network entity in one or more second symbols, a second backscatter signal based on a carrier wave, the second backscatter signal comprising a second preamble, the second backscatter signal being transmitted in response to receipt of the first preamble, wherein:the one or more second symbols are offset in time from the one or more first symbols based on a timing offset configured at the apparatus and a timing error offset of the apparatus, andthe second preamble is configured for synchronization of uplink communications between the apparatus and the network entity.