L1-based RF-source and reader switching in ambient IoT

By employing L1 based RF source and reader switching methods, the RFID system efficiently selects the strongest reader, reducing complexity and signaling overhead, thereby improving the performance of IoT systems in challenging environments.

WO2025107225A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-05-30QUALCOMM INC +5
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/133583
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-11-23
Publication Date
2025-05-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing RFID systems face challenges in selecting the appropriate reader when multiple readers are present, leading to significant signaling overhead and increased complexity in devices.

Method used

Implementing layer 1 (L1) based RF source and reader switching methods that allow for reduced device complexity and signaling overhead by using reference signals and backscattered signals to determine the strongest RF source or reader.

Benefits of technology

This approach simplifies the process of identifying and switching to the strongest RF source or reader, enhancing the efficiency and responsiveness of IoT systems, especially in scenarios with high mobility and dense reader environments.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023133583_30052025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023133583_30052025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method for wireless communication at a wireless network entity and related apparatus are provided. In the method, the wireless network entity indicates, for a radio frequency (RF) source selection process, for a first RF source to transmit a first reference signal and a second RF source to transmit a second reference signal. The wireless network entity receives backscattered signals including a first backscattered signal and a second backscattered signal from a passive network device, the first backscattered signal based on the first reference signal, and the second backscattered signal based on the second reference signal; and indicates an RF source selection from the first RF source and the second RF source based on the first backscattered signal and the second backscattered signal.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

L1-BASED RF-SOURCE AND READER SWITCHING IN AMBIENT IOTTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems, and more particularly, to wireless communication that includes a passive device or energy harvesting device.

[0002] INTRODUCTION

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.

[0005] BRIEF SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] Passive radio-frequency (RF) systems include at least one reader and passive devices. The passive device uses signals from the reader to power up, and decode the reader’s signal. The passive device then backscatters stored information. One challenge for the RFID system is selection of a reader when multiple readers are present. Methods based on upper-layer protocols, such as layer 2 or layer 3 (L2 / L3) , can lead to significant signaling overhead and involve more complex and power-intensive devices. Example aspects presented herein provide layer 1 (L1) based RF and reader switching methods that allow for reduced device complexity and a reduction in the associated signaling overhead.

[0008] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a wireless network entity. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to indicate, for a radio frequency (RF) source selection process, for a first RF source to transmit a first reference signal and a second RF source to transmit a second reference signal; receive, from a passive network device, backscattered signals including a first backscattered signal and a second backscattered signal, the first backscattered signal based on the first reference signal, and the second backscattered signal based on the second reference signal; and indicate an RF source selection from the first RF source and the second RF source based on the first backscattered signal and the second backscattered signal.

[0009] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a passive network device. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one  memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to receive a first reference signal from a first RF source and a second reference signal from a second RF source, the first reference signal on a first carrier wave, the second reference signal on a second carrier wave; backscatter the first reference signal as a first backscattered signal to a wireless network entity; and backscatter the second reference signal as a second backscattered signal to the wireless network entity.

[0010] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects may include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system and an access network.

[0012] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0015] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0016] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0017] FIG. 4A is a diagram illustrating an example radio-frequency identification (RFID) system.

[0018] FIG. 4B is a diagram illustrating example RFID tag operations.

[0019] FIG. 5 is a diagram illustrating an example operation of an ambient Internet of Things (A-IoT) device.

[0020] FIG. 6 is a diagram illustrating an example multiple-reader scenario.

[0021] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the layer 1 (L1) based RF source switch method in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 8A is a diagram illustrating an example of the L1 based radio frequency (RF) source switch method using the same carrier frequency in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 8B is a diagram illustrating an example of the L1 based RF source switch method using the same carrier frequency in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 8C is a diagram illustrating an example of the L1 based RF source switch method using different carrier frequencies in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 9A is a diagram illustrating an example mono-static backscatter system for RF reader switching in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 9B is a diagram illustrating another example mono-static backscatter system for RF reader switching in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a bi-static backscatter system for reader switching in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 11 is a call flow diagram illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 12 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a wireless network entity in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 13 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a wireless network entity in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 14 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a passive network device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 15 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a passive network device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or network entity.

[0034] FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.DETAILED DESCRIPTION

[0035] Passive radio-frequency identification (RFID) is an industrial technology for electronic tags based on energy harvesting and backscattered communications. An RFID system includes a reader and passive devices that may be referred to as passive tags. Passive RFID tags may not have an internal power source (e.g., which may be referred to as battery-less backscatter devices) and may use signals from the reader to power up, and decode the reader’s signal and then to backscatter stored information. One challenge for the RFID system is selection of a reader when multiple readers are present. Methods based on upper-layer protocols, such as layer 2 or layer 3 (L2 / L3) , can lead to significant signaling overhead and involve more complex and power-intensive UEs. Example aspects presented herein provide layer 1 (L1) based radio frequency (RF) source and reader switching methods that significantly reduce UE complexity and the associated signaling overhead.

[0036] Various aspects relate generally to wireless communication. Some aspects more specifically relate to L1 based RF source and reader switching for passive devices, e.g., ambient Internet of Things (A-IoT) devices. In some examples, a wireless network entity indicates, for an RF source selection process, for a first RF source to transmit a first reference signal and a second RF source to transmit a second reference signal. The network entity then receives, from a passive network device, backscattered signals including a first backscattered signal and a second backscattered signal, the first backscattered signal based on the first reference signal, and the second backscattered signal based on the second reference signal. Then network entity then indicates an RF source selection from the first RF source and the second RF source based on the first backscattered signal and the second backscattered signal.

[0037] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by simplifying the process of identifying and switching to the RF source or the RF reader with the strongest signal for an A-IoT UE, particularly in scenarios with high UE mobility and dense reader environments, the described techniques eliminate the A-IoT UE measurements and additional signaling, thereby enhancing the overall efficiency and responsiveness of the A-IoT systems. In some aspects, by incorporating intelligent triggers based on L1 measurements, such as signal power thresholds and  periodic timers, the described techniques optimize the timing of RF source and reader switching and improve the efficiency of the communication.

[0038] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0039] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0040] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0041] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0042] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level  components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0043] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0044] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0045] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0046] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 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 140.

[0047] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to 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 communication 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 to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0048] In some aspects, the CU 110 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 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 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 an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0049] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 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, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 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 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0050] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, 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) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0051] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) 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 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0052] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 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 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0053] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0054] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base  station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The 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) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0055] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication 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) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0056] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like.  When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0057] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0058] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0059] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0060] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a  beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0061] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0062] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for  clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0063] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0064] Referring again to FIG. 1, in certain aspects, the UE 104 may include an RF selection component 198. The RF selection component may be configured to indicate, for an RF source selection process, for a first RF source to transmit a first reference signal and a second RF source to transmit a second reference signal; receive, from a passive network device, backscattered signals including a first backscattered signal and a second backscattered signal, the first backscattered signal based on the first reference signal, and the second backscattered signal based on the second reference signal; and indicate an RF source selection from the first RF source and the second RF source based on the first backscattered signal and the second backscattered signal. In certain aspects, the base station 102 may include an RF selection component 199. Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0065] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0066] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0067] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0068] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs.  2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0069] 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 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.

[0070] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and 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 phase tracking RS (PT-RS) .

[0071] FIG. 2B 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) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. 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. 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 DM-RS. 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 (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0072] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted 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.

[0073] FIG. 2D 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 hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0074] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC  connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0075] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0076] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0077] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0078] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between  logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0079] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0080] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0081] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0082] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the RF selection component 198 of FIG. 1.

[0083] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the RF selection component 199 of FIG. 1.

[0084] As used herein, the term “passive device, ” “passive UE, ” “backscatter device, ” “backscatter UE, ” “energy harvesting device, ” “energy harvesting UE, ” “A-IoT device, ” “A-IoT UE, ” or “tag” refers to a device, or a UE, that supports wireless communication based on reception of an RF signal that is used by the device to return a backscattered signal. The backscattered signal may be received by a reader. The RF signal may be transmitted by the reader or by another device.

[0085] In backscatter communication systems, such as those include A-IoT UEs, when there are multiple RF sources or readers to read an A-IoT UE, one RF source (or reader) , e.g., which has the strongest signal strength at the A-IoT UE, may be better to be used to maximize the received signal strength at reader side. Example aspect presented herein proposes procedures to switch RF sources (or readers or both) based on signal strength measurements made at the reader. Some example aspects provide layer 1 (L1) RF source or reader switch procedures for zero-power devices.

[0086] Passive RFID is an example technology for electronic tagging based on energy harvesting and backscatter communications. Although “tag” is used to refer to the passive device in this example, the passive device may also be referred to by other names, as noted above. FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example RFID system. As shown in FIG. 4A, an RFID system may include an RFID reader 402 and one or more passive tags (e.g., RFID tag 404) . The passive tags may operate without an internal power source and may harness energy from incident radio frequency (RF) signals (e.g., signal 410) emitted by the reader 402. The passive tags (e.g., RFID tag 404) may perform peak detection on the received incident RF signal and reflect the incident RF signals (e.g., as the modulated backscattered signal 420) with modulation by reflection coefficient switch.

[0087] The operation of a passive RFID tag may include a sequence of actions. FIG. 4B is a diagram 450 illustrating example RFID tag operations. As shown in FIG. 4B, an RFID tag may receive electromagnetic (EM) waves through its antenna (at 452) . Then the RFID tag may rectify the potential difference to DC (at 454) , charge the capacitor (at 456) , and power up the internal circuit (IC) (at 458) . Once powered up, the tag may, at 460, proceed to demodulate and decode the received signal from the reader, and transmit the coded and modulated signal back to the reader. This process may be referred to as backscattering.

[0088] Ambient Internet of Things (A-IoT) user equipment (UE) are much smaller and less expensive IoT devices compared to other devices such as narrowband IoT (NB-IoT) , LTE-M, and reduced capability (RedCap) devices. In some examples, A-IoT devices may operate as a passive device or energy harvesting device that harnesses the energy from radio waves as the prime source of power, eliminating traditional battery-based systems. These A-IoT devices may be used in passive ultra-high frequency (UHF) RFID systems, in some examples. FIG. 5 is a diagram 500 illustrating an example operation of an A-IoT device. In FIG. 5, the A-IoT UE 506 (which may also be  referred as an A-IoT UE) may harness the energy from an incident RF wave 510, which may be transmitted from the base station 504 or UE 502, as the power source. The incident RF wave 510, which may be referred to as the carrier wave, may be continuous wave for a NR signal transmission. Wireless devices transmitting the incident RF may be referred to as RF sources or simply sources. For example, in the example in Figure 5, the base station 504 or UE 502 may function as an RF source.

[0089] The A-IoT UE 506 may backscatter the incident RF wave 510 as a backscattered signal 520 back to a reader (e.g., which may be the base station 504 or UE 502, for example) . In some examples, the backscattered signal 520 may be a modulated signal that carries bit information, such as bit ‘0’ 522 and bit ‘1’ 524. Wireless devices capable of receiving and interpreting the bit information from a backscattered signal may be referred to as RF readers or simply readers. For example, in the example in Figure 5, the UE 502 may function as an RF reader. In some aspects, the RF source and the RF reader may be the same device. In other aspects, the RF source may be a different device than the RF reader.

[0090] When an A-IoT UE is deployed in environments with multiple readers, e.g., densely populated reader environments, the A-IoT UE may select the reader that provides the strongest signal to ensure optimal connectivity and performance. Additionally, when the A-IoT UE is mobile, the reader may be frequently re-selected to maintain the strongest signal. FIG. 6 is a diagram 600 illustrating an example multiple-reader scenario. In FIG. 6, two readers (e.g., reader 610 and reader 620) provide coverage to multiple tags (or A-IoT UE) , such as tag A 602, tag B 604, and tag C 606. dRR is the reader-to-reader read range, within which the readers 610 and 620 may communicate with each other. dRT is the reader-to-tag read range, within which a reader (e.g., readers 610, 620) may communicate with a tag. In FIG. 6, tag A 602 is within the reader-to-tag read ranges of both reader 610 and reader 620. Hence, tag A 602 may select one reader the provides the strongest signal from readers 610 and 620 to ensure optimal connectivity. In some examples, if a tag moves from, for example, the location of tag B 604 to the location of tag C 606, the tag may reselect its reader due to the changed location.

[0091] Example aspects presented herein provide methods and apparatus for L1 based RF source or reader switching based on backscatter communications. The methods reduce the signaling and operational complexity of the A-IoT UE. In some examples, the proposed L1 based RF source or reader switching methods may be transparent to the  A-IoT UE. Hence, the A-IoT UE may not need to perform any measurements or processes to facilitate the switch, and the measurements may be taken at the reader at the L1 level, without involving the A-IoT device.

[0092] FIG. 7 is a diagram 700 illustrating an example of the L1 based RF source switch method in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 7, in some aspects, a reader 702 may trigger multiple RF sources (e.g., RF source 1 710, RF source 2 720) or other readers to transmit a reference signal (RS) , such as RS1 712, RS2 722. In some examples, the RS may be transmitted simultaneously. Triggered either by the reception of an RS or by an indication from a reader, the A-IoT UE 706 may then backscatter the received RS with a frequency shift (as the backscattered RS 730) to the reader 702.

[0093] The reader 702 may measure the backscattered RS 730 from the A-IoT UE 706 at this shifted frequency. This measurement may occur at L1 and may be used to determine which RF source or reader has the maximum signal strength to the A-IoT UE 706. Based on these measurements, the reader may select or switch to the RF source or reader providing the strongest signal to the A-IoT UE 706. In some examples, this switching mechanism may be transparent to the A-IoT UE 706, meaning that the A-IoT UE 706 itself may not have any active participation (e.g., performing measurements) in the process.

[0094] The RS designs and the measuring methods may be implemented in various ways. In one configuration, multiple RF sources or readers may use the same carrier frequency. Within this configuration, the switch method may be implemented in two different ways, depending on whether the switch method is based on the A-IoT UE’s response. In another configuration, multiple RF sources or readers may use different carrier frequencies, and the switch method may function without relying on a response from the A-IoT UE.

[0095] FIG. 8A is a diagram 800 illustrating an example of the L1 based RF source switch method using the same carrier frequency in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 8A, multiple RF sources (e.g., RF source 1 810 and RF source 2 720) may use the same carrier frequency fc for transmitting the RSs (e.g., RS1 812 and RS2 822) . These RF sources (e.g., RF source 1 810 and RF source 2 720) may transmit the RSs (e.g., RS1 812 and RS2 822) of different signal sequences over the shared carrier frequency fc. For example, RS1 812 may include a signal sequence of “0101, ” while RS2 822 may have a different signal sequence of “1001. ”  Each signal sequence may correspond to a specific frequency shift value that the A-IoT UE 806, (e.g., which may additionally, or alternatively, correspond to a tag, a passive device, backscatter device, energy harvesting device, among other examples, is pre-configured to recognize. For example, the A-IoT UE 806 may contain a pre-configured table that maps these signal sequences to their associated frequency shifts, such as “0101” with frequency shift Δf1, “1001” with frequency shift Δf2, and so forth. Upon detecting the signal sequences, the A-IoT UE 806 may identify the corresponding frequency shift and then uses this information to backscatter the RSs. For example, the A-IoT UE 806 may apply the frequency shift Δf1 on RS1 812 to obtain the backscattered signal BCS1 813, which has a frequency of fc + Δf1. The A-IoT UE 806 may apply the frequency shift Δf2 on RS2 822 to obtain the backscattered signal BCS2 823, which has a frequency of fc + Δf2.

[0096] The RSs are designed to facilitate the detection and decoding by the A-IoT UE 806, which could involve modulation techniques such as Amplitude Shift Keying (ASK) . Upon receiving the backscattered RSs (e.g., BCS1 813, BCS2 823) , the reader 802 may measure the power of the L1 signal at various frequency shifts, allowing it to differentiate between the RF sources based on the frequency shifts associated with the RF sources. This process may be transparent to the tag, meaning the tag itself is not involved in measuring signal strength.

[0097] When the reader 802 determines that the power at a frequency fc+Δfi (1≤i≤k, k being the total number of RF sources) within a set of possible frequency set {fc+Δf1, fc+Δf2, …, fc+Δfk} is the highest, the reader 802 may determine that the corresponding RF source “i” may be selected for communication. Following this determination, the reader communicates with the chosen RF source “i” to indicate that it has been selected. For example, if the signal strength of RF source 1 810 is higher than that of RF source 2 820 at the A-IoT UE 806, the A-IoT UE 806 will recognize RS 1 512 and use frequency shift Δf1 for backscattering the RS1 512 (e.g., A-IoT UE 506 may compares the correlation of receives signal with all RSs) , and the reader 802 may detect that the power at the frequency of fc+Δf1 is the highest (at 830) . On the other hand, if the signal strength of RF source 2 820 is higher than that of RF source 1 810 at the A-IoT UE 806, the A-IoT UE 806 will recognize RS 2 522 and use frequency shift Δf2 for backscattering the RS2 522, and the reader 802 may detect that the power at the frequency of fc+Δf2 is the highest (at 832) .

[0098] FIG. 8B is a diagram 840 illustrating an example of the L1 based RF source switch method using the same carrier frequency in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 8B, multiple RF sources (e.g., RF source 1 810 and RF source 2 720) may use the same carrier frequency fc for transmitting the RSs (e.g., RS1 812 and RS2 822) , and the RSs from different RF sources (e.g., RS1 812 and RS2 822) may have different signal sequences over the shared carrier frequency fc, which is consistent with the setup in FIG. 8A.

[0099] As shown in FIG. 8B, the A-IoT UE 806 may backscatter with a pre-configured frequency shift Δf as long as it receives an RS or when it is triggered by an indication from the reader 802. In this case, the RSs do not have to support the decoding capabilities of the A-IoT UE 806, and the A-IoT UE 806 may backscatter all the signals it detects.

[0100] In response to the backscattered signals (e.g., BCS1 853, BCS2 863) , the reader 802 may perform a correlation operation on the backscattered signals. For example, the reader 802 may have a pre-stored set of RSs, such as RS1 and RS2, and the reader 802 may compare (e.g., perform correction) the pre-stored RSs with the received backscattered signals to identify which of them is stronger. The determination may be based on the results of the correlation peaks, and the reader 802 may assess the correlation between the received backscattered signals and all the pre-stored RSs at the shifted frequency.

[0101] Once the reader 802 identifies the RS that has the strongest correlation, it may identify the RF source to be selected. For example, if RS i has the highest correlation peak among the set of possible RSs, the reader 802 may determine that RF source i is the optimal source for communication. The reader 802 may indicate RF source i that it has been selected based on the strength of its signal correlation. For example, if the signal strength of RF source 1 810 is higher than that of RF source 2 820 at A-IoT UE 806, RS1 may result in a higher correlation for the backscattered signal than RS2 (at 870) , allowing the reader 802 to identify RF source 1 810 as the selected RF source. On the other hand, if the signal strength of RF source 2 820 is higher than that of RF source 1 810 at A-IoT UE 806, RS2 may result in a higher correlation for the backscattered signal than RS1 (at 872) , allowing the reader 802 to identify RF source 2 820 as the selected RF source.

[0102] FIG. 8C is a diagram 880 illustrating an example of the L1 based RF source switch method using different carrier frequencies in accordance with various aspects of the  present disclosure. In FIG. 8C, multiple RF sources (e.g., RF source 1 810, RF source 2 820) operate on different carrier frequencies. For example, RS1 882 from RF source 1 810 may have a carrier frequency of f1, while RS2 892 from RF source 2 820 may have a carrier frequency of f2, which may be different from f1. Unlike the examples in FIG. 8A and FIG. 8B, in FIG. 8C, all RF sources may transmit the same RS (i.e., the same signal sequence) . The A-IoT UE 806 may backscatter the RSs with a pre-configured frequency shift Δf when the A-IoT UE 806 receives the RSs or when triggered by an indication from the reader 802. In this case, the RSs may not support the decoding by the A-IoT UE 806.

[0103] Upon receiving the backscattered signals (e.g., BCS1 883 and BCS2 893) , the reader 802 may measure the L1 signal power of the different carrier frequencies (e.g., f1 and f2) with the known frequency shift Δf. In this case, the A-IoT UE 806 may backscatter all the RSs from the RF sources. Then, the reader 802 may assess the power levels of the backscattered signals at frequencies that include the original carrier frequency plus the pre-configured shift. When the reader 802 determines that the power at a frequency fi+Δf (1≤i≤k, k being the total number of RF sources) within a set of possible frequency set {f1+Δf, f2+Δf, …, fk+Δf} (Δf<min (fi-fi+1)  / 2) is the highest, the reader 802 may determine that the corresponding RF source “i” may be selected for communication. For example, if the signal strength of RS1 882 from RF source 1 810 is higher than RS2 892 from RF source 2 820 at the A-IoT UE 806, the backscattered signal from RS1 882 (i.e., BCS1 883) may also have a higher signal strength at the reader 802 than the backscattered signal from RS2 892 (i.e., BCS2 893) as the pathloss from A-IoT UE 806 to the reader 802 is the same for BCS1 883 and BCS2 893. Hence, the reader 802 may detect that the power at the frequency of f1+Δf is the highest (at 887) . On the other hand, if the signal strength of RS2 892 from RF source 2 820 is higher than that of RS1 882 from RF source 1 810 at the A-IoT UE 806, the backscattered signal from RS2 892 (i.e., BCS2 893) may also have a higher signal strength at the reader 802 than the backscattered signal from RS1 882 (i.e., BCS1 883) . Hence, the reader 802 may detect that the power at the frequency of f2+Δf is the highest (at 889) .

[0104] In some aspects, various triggers may initiate the RF source switching process, which may also be referred to as the RF source selection process. In one configuration, when the L1 measurement of the backscattered signal from the A-IoT UE at the reader falls below a predefined threshold, the reader may send an indication to one or more RF  sources to trigger the RS transmission for the RF source switching process. The L1 measurement of the backscattered signal may include the reference signal received power (RSRP) , reference signal received quality (RSRQ) , received signal strength indicator (RSSI) , signal-to-noise and interference ratio (SINR) of the backscattered signal or similar metrics. For example, if the L1 measurement of the backscattered signal includes the RSRP of the backscatter signal, the predefined threshold may be -100 dBm (i.e., if RSRP < -100 dBm, the RF source selection process may be initiated) . If the L1 measurement of the backscattered signal includes the SINR of the backscatter signal, the predefined threshold may be 10 dBm (i.e., if SINR < 10 dBm, the RF source selection process may be initiated) .

[0105] In one configuration, if the reader is a new reader switched for the A-IoT UE, this new reader may send an indication to one or more RF sources to trigger the RS transmission for the RF source switching process. In this case, the existing readers of the A-IoT UE may provide the new reader with a list of RF source identifiers to facilitate the RF source switching process.

[0106] In one configuration, when a new RF source registers with the reader or is configured by other nodes, such as UE or a coordinating base station, to the reader, the reader may send an indication to one or more RF sources to trigger the RS transmission for the RF source switching process. The reader may maintain a list of RF sources for the RF source switching process.

[0107] In one configuration, a periodic timer may serve as the trigger for RF source switching. For example, a reader may send an indication to one or more RF sources to trigger the RS transmission for the RF source switching process when the periodic timer expires, thereby allowing the RF source switching process to be autonomously performed based on time intervals. The time interval for the periodic timer’s expiration, which determines the frequency of the RF source switching process, may be set according to specific conditions. It may be set to various durations, such as 10 seconds, 1 minute, 1 hour, or 1 day.

[0108] The configuration from the reader to the A-IoT UE for the RF source switching process may be implemented via several approaches. In some examples, the reader may pre-configure the A-IoT UE with the mapping relationship between RS and the corresponding frequency shifts. In some examples, the reader may send an indication to trigger the A-IoT UE to backscatter without the UE first detecting the RS. In some examples, the configuration or trigger indication may be via an A-IoT forward link  dedicated query or command signaling, which assumes that the A-IoT UE is a relatively low-end device that may not support NR UE features. In some examples, the indication from the reader may also be forwarded through an RF source, effectively using the RF source as a bridge to communicate the command to the A-IoT UE.

[0109] The configuration from the reader to the RF sources for the RF source switching process may be implemented via several approaches. In some examples, the reader may have the capability to send an indication, via a unicast or broadcast message, to one or more RF sources with a mode configuration to trigger the RS transmission. For example, for a first mode configuration, the reader may indicate one carrier frequency and different RSs to the RF sources. For a second mode configuration, the reader may indicate a single RS and different carrier frequencies to the RF sources.

[0110] The indications provided by the reader to the RF sources may be either static or dynamic. With a static indication, the reader may pre-configure the RF sources with a mapping. In one example, the mapping may associate each RF source identifier with an RS index identifying one RS. In another example, the mapping may associate each RF source identifier with a carrier frequency index. In some examples, the reader may pre-configure a default carrier frequency. In some examples, the reader may pre-configure a default RS. The method of communication between readers and RF sources can vary depending on whether they are UEs or network devices such as a gNB or other base station. If both readers and RF sources are UEs, they can use sidelink radio resource control (RRC) or media access control (MAC) -control element (MAC-CE) via the PC5 interface. In cases where the readers are base stations and RF sources are UEs, the communication can take place through downlink RRC or MAC-CE using the Uu interface. This setup allows for entirely L1-based signaling, which could also be employed for dynamic indications.

[0111] For dynamic indications, the reader might indicate the mode to the RF sources, assuming the mode has been pre-configured. If there is no change in mode, the reader may not indicate the mode. If the readers are UEs, the reader may communicate via sidelink RRC. If both the readers and the RF sources are UEs, they may use the sidelink control information (SCI) on PC5 for communication. If the readers are base stations and the RF sources are UEs, they may use downlink control information (DCI) on a Uu link (or access link) for communication.

[0112] In some aspects, the RF source switching process may work when the RF source is a reader itself, forming a mono-static backscatter system (meaning the transmitter and receiver are co-located) for the reader switching process, which may also be referred to as the reader selection process. FIG. 9A is a diagram 900 illustrating an example mono-static backscatter system for RF reader switching in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 9A, the reader 1 902 and reader 2 904 may also work as RF sources transmitting RS1 912 and RS2 922, respectively, to the A-IoT UE 906. The reader 1 902 may receive the backscattered signals BCS1 913 (based on RS1 912) and BCS2 923 (based on RS2 922) . The design of RSs and the backscattered signals may vary based on conditions. For example, in FIG. 9A, RS1 912 and RS2 922 may have the same carrier frequency fc, and the A-IoT UE 906 may apply different frequency shifts (Δf1 and Δf2) on the backscattered signal over the carrier frequency fc. FIG. 9B is a diagram 950 illustrating another example mono-static backscatter system for RF reader switching in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 9B, RS1 982 and RS2 992 may have different carrier frequencies (f1 for RS1 982 and f2 for RS2 992) , and the A-IoT UE 906 may apply the frequency shifts (Δf) on the backscattered signal over the carrier frequencies.

[0113] In mono-static backscatter systems, such as those shown in FIG. 9A and FIG. 9B, each reader may be responsible for performing its own L1 measurement of the backscattered signals, based on which each reader may determine which reader may be selected without any additional signaling between the readers. For example, in FIG. 9A, the reader 1 902 may determine a reader to be selected among reader 1 902 and reader 2 904 based on L1 measurements of the backscattered signals on reader 1 902, without any additional signaling with reader 2 904.

[0114] If a reader determines that it is the reader to be selected (meaning it has detected that its own signal is the strongest) , it may communicate with the A-IoT UE. If, however, the reader determines that it is not the reader to be selected, it may not communicate with the A-IoT UE, e.g., skipping communicating with the A-IoT UE, refraining from communication with the A-IoT, or not transmitting to or monitoring for communication from the A-IoT UE.

[0115] In some aspects, the RF switching process may be implemented in a bi-static backscatter system, meaning an RF source sends out an RS and a reader receives the signals from the RF source. FIG. 10 is a diagram 1000 illustrating an example of a bi- static backscatter system for reader switching in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0116] In some examples, when the link budget of a mono-static system is insufficient, meaning none of the backscattered signals could meet the threshold condition, the current reader (e.g., reader 1 1002) may send a request to a coordinator 1008 (which may be a head reader, a manager UE, or a base station) . The coordinator 1008 may configure multiple readers (e.g., reader 1 1002 and reader 2 1004) to perform L1 measurements (e.g., RSRP, RSRQ, RSSI, SINR) of the received power, while the RF source 1010 transmits a forward link (FL) signal. The coordinator 1008, after receiving reports of these measurements from the multiple readers (e.g., reader 1 1002 and reader 2 1004) , may select a reader from the multiple readers (e.g., reader 1 1002 and reader 2 1004) and indicate the reader selection to the chosen reader. The transmission of the RF source 1010 may be triggered by the current reader (e.g., reader 1 1002) or the coordinator 1008. In some examples, the current reader (e.g., reader 1 1002) may act as an intermediary, relaying the coordinator 1008’s indication to the RF source 1010.

[0117] In some aspects, the triggers for the reader switching process may be implemented in various ways. In some examples, when the signal power of the A-IoT UE’s backscattered signal as measured by a reader at L1 falls below a certain threshold, the reader may send an indication or configuration to one or more readers to trigger the transmission of the carrier wave or the RS. If there is a direct communication link between the readers, the indication may be sent directly to the other readers. However, if such a direct link is not available, the reader may send the indication to a coordinator, which may be a head reader, a manager UE, or a base station, and the coordinator may send the indication or configuration to the current reader and any other readers. For example, if the signal power of the backscattered signal is measured using the RSRP of the backscatter signal, the threshold that triggers the reader switching process may be -100 dBm (i.e., if RSRP < -100 dBm, the reader switching process may be triggered) . If the signal power of the backscattered signal is measured using the SINR of the backscatter signal, the threshold may be 10 dBm (i.e., if SINR < 10 dBm, the reader switching process may be triggered) . In some examples, the registration of a new reader configured by other nodes, such as a UE or base station, may act as a trigger for the reader switching process. In some examples, a periodic timer may serve as the trigger for reader switching process. For example, a reader may  send an indication to one or more readers to trigger the carrier wave or RS transmission for the reader switching process when the periodic timer expires, thereby allowing the reader switching process to be autonomously performed based on time intervals.

[0118] In some aspects, the RF source switching process (the RF source selection process) and the reader switching process (reader selection process) may be performed jointly.

[0119] In one configuration, the current reader may first trigger RF source switching and then trigger the reader switching. After the RF source has been switched, the current reader may indicate the old and new RF source identifiers and potential RF source identifier list to other readers. If the reader switching involves a new reader, these details may be communicated to the new reader.

[0120] In one configuration, the current reader may first trigger the reader switching process and then indicate to the new reader to trigger RF source switching. The current reader may indicate the current RF source identifiers and a list of potential RF source identifiers to other readers or the new reader, which may be communicated through a coordinator.

[0121] In one configuration, the current reader may trigger the RF source switching and reader switching concurrently. In some examples, the reader switching may be performed by mono-static backscatter, where multiple RF sources and readers are all transmitting the carrier wave or RS. In this scenario, the multiple readers may function as additional RF sources, with each using distinct RSs or carrier frequencies, all managed either by the current reader or a coordinator. In some examples, the reader switching may be performed by bi-static backscatter. In this approach, the readers may not transmit carrier waves or RSs. Instead, each reader may measure the power of the backscattered signal from the A-IoT UE while multiple RF sources are transmitting and reporting the L1 power measurements and corresponding the best (selected) RF source identifier to the coordinate. The coordinator may compare the gathered measurements from multiple readers and selects the new reader based on the highest RSRP, RSRQ, RSSI, SINR, etc. Thus, the RF source selected by this newly chosen reader becomes the final choice.

[0122] FIG. 11 is a call flow diagram 1100 illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of this present disclosure. Various aspects are described in connection with an RF reader 1102, an A-IoT UE 1106, RF source 1 1107, RF source 2 1108, and a base station 1104. The aspects may be performed by  the RF reader 1102, the A-IoT UE 1106, RF source 1 1107, RF source 2 1108, or the base station 1104 in aggregation and / or by one or more components of a base station 1104 (e.g., a CU 110, a DU 130, and / or an RU 140) .

[0123] As shown in FIG. 11, at 1110, the RF reader 1102 may evaluate a source switching condition for the RF source selection process.

[0124] At 1112, the RF reader 1102 may indicate RF source 1 1107 for transmitting a first RS.

[0125] At 1114, the RF reader 1102 may indicate RF source 2 1108 for transmitting a second RS.

[0126] At 1116, the RF reader 1102 may indicate the carrier frequency and the RS to RF source 1 1107 and RF source 2 1108.

[0127] At 1118, the RF reader 1102 may indicate the mapping relationship between frequency shifts and RSs to the A-IoT UE 1106.

[0128] At 1120, the RF reader 1102 may transmit a backscattering indication to the A-IoT UE 1106. The backscattering indication may indicate for the A-IoT UE 1106 to backscatter RS without performing a detection on the RS.

[0129] At 1122, RF source 1 1107 may transmit the first RS to the A-IoT UE 1106. The A-IoT UE 1106 may, at 1124, backscatter the first RS with a frequency shift, and, at 1126, transmit the resulting first backscatter signal to the RF reader 1102.

[0130] At 1127, RF source 2 1108 may transmit the second RS to the A-IoT UE 1106. The A-IoT UE 1106 may, at 1130, backscatter the second RS with a frequency shift, and, at 1132, transmit the resulting second backscatter signal to the RF reader 1102.

[0131] At 1134, the RF reader 1102 may perform measurements on the received backscattered signals. For example, the measurements may include power measurement on the backscattered signals (at 1136) or correlation measurement with the backscattered signals using the pre-stored RSs (at 1138) .

[0132] At 1140, based on the measurement results from 1134, the RF reader 1102 may identify a selected backscattered signal from the received backscatter signal. The selected backscattered signal may have the highest power if the power measurement is performed at 1136.

[0133] At 1142, if the correction measurement is performed at 1142, the RF reader 1102 may identify a selected RS based on the correlations.

[0134] At 1144, the RF reader 1102 may identify a selected RF sources from RF source 1 1107 and RF source 2 1108.

[0135] At 1146, the RF reader 1102 may indicate the RF source selection to RF source 1 1107 and RF source 2 1108.

[0136] In some aspects, an RF reader selection process may be performed. For example, at 1152, the RF reader 1102 may transmit to the base station 1104 a request for a reader selection process for selecting one RF reader from multiple RF readers.

[0137] At 1154, the RF reader 1102 may transmit to the base station 1104 a measurement on at least one backscattered signal from, for example, the A-IoT UE 1106.

[0138] At 1156, the RF reader 1102 may receive a reader selection indication from the base station 1104. The reader selection indication may indicate a selection of one RF reader from multiple RF readers.

[0139] In some aspects, the RF reader selection process may be performed after the RF source selection process. That is, the transmission of the request for the reader selection process 1152 may occur after the RF reader 1102 has identified a selected RF source (at 1144) .

[0140] In some aspects, the RF reader selection process may be performed prior to the RF source selection process. That is, the transmission of the indication for transmitting the RSs (at 1112 and 1114) may occur after the reader selection indication (at 1156) .

[0141] In some aspects, the RF reader selection process may be performed concurrently with the RF source selection process.

[0142] FIG. 12 is a flowchart 1200 illustrating methods of wireless communication at a wireless network entity in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a wireless network entity. The wireless network entity may be an RF reader. In some aspects, the RF reader may be a UE, a network node, e.g., a base station or component of a base station, or another device that supports a reader function. For example, the wireless network entity may be RF reader 702, 802, 902, 1002, 1102; UE 104, 350, or the apparatus 1604 in the hardware implementation of FIG. 16. The methods simplify the process of identifying and switching to the RF source or the RF reader with the strongest signal for an A-IoT UE, particularly in scenarios with high UE mobility and dense reader environments. By eliminating A-IoT UE measurements and additional signaling, the methods enhance the overall efficiency and responsiveness of the A-IoT systems.

[0143] As shown in FIG. 12, at 1202, the wireless network entity may indicate, for an RF source selection process, for a first RF source to transmit a first reference signal and a second RF source to transmit a second reference signal. The first RF source may be  RF source 1 710, 810, 1107, the second RF source may be RF source 2 720, 820, 1108. FIGs. 7, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 10, and 11 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1200. For example, referring to FIG. 11, the wireless network entity (RF reader 1102) may indicate, at 1112, for a first RF source (RF source 1 1107) to transmit a first reference signal, and indicate, at 1114, for a second RF source (RF source 2 1108) to transmit a second reference signal. In some aspects, 1202 may be performed by the RF selection component 198.

[0144] At 1204, the wireless network entity may receive, from a passive network device, backscattered signals including a first backscattered signal and a second backscattered signal. The first backscattered signal may be based on the first reference signal, and the second backscattered signal may be based on the second reference signal. The passive network device may be the A-IoT UE 706, 806, 906, 1006, 1106. For example, referring to FIG. 11, the wireless network entity (RF reader 1102) may receive, at 1126 and 1132, from a passive network device (A-IoT UE 1106) , backscattered signals including a first backscattered signal (at 1126) and a second backscattered signal (1132) . The first backscattered signal may be based on the first reference signal, and the second backscattered signal may be based on the second reference signal. Referring to FIGs. 8A, 8B, 8C, the RF reader 802 may receive, from A-IoT UE 806, backscattered signals BCS1 813, 853, 883 and BCS2 823, 863, 893. In some aspects, 1204 may be performed by the RF selection component 198.

[0145] At 1206, the wireless network entity may indicate an RF source selection from the first RF source and the second RF source based on the first backscattered signal and the second backscattered signal. For example, referring to FIG. 11, the wireless network entity (RF reader 1102) may indicate, at 1146, an RF source selection from the first RF source (RF source 1 1107) and the second RF source (RF source 2 1108) . In some aspects, 1206 may be performed by the RF selection component 198.

[0146] FIG. 13 is a flowchart 1300 illustrating methods of wireless communication at a wireless network entity in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a wireless network entity. The wireless network entity may be an RF reader, which may be a UE or a network node. For example, the wireless network entity may be RF reader 702, 802, 902, 1002, 1102; UE 104, 350, or the apparatus 1604 in the hardware implementation of FIG. 16. The methods simplify the process of identifying and switching to the RF source or the RF reader with the strongest signal for an A-IoT UE, particularly in scenarios with high UE  mobility and dense reader environments. By eliminating A-IoT UE measurements and additional signaling, the methods enhance the overall efficiency and responsiveness of the A-IoT systems.

[0147] As shown in FIG. 13, at 1306, the wireless network entity may indicate, for an RF source selection process, for a first RF source to transmit a first reference signal and a second RF source to transmit a second reference signal. The first RF source may be RF source 1 710, 810, 1107, the second RF source may be RF source 2 720, 820, 1108. FIGs. 7, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 10, and 11 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1300. For example, referring to FIG. 11, the wireless network entity (RF reader 1102) may indicate, at 1112, for a first RF source (RF source 1 1107) to transmit a first reference signal, and indicate, at 1114, for a second RF source (RF source 2 1108) to transmit a second reference signal. In some aspects, 1306 may be performed by the RF selection component 198.

[0148] At 1312, the wireless network entity may receive, from a passive network device, backscattered signals including a first backscattered signal and a second backscattered signal. The first backscattered signal may be based on the first reference signal, and the second backscattered signal may be based on the second reference signal. The passive network device may be the A-IoT UE 706, 806, 906, 1006, 1106. For example, referring to FIG. 11, the wireless network entity (RF reader 1102) may receive, at 1126 and 1132, from a passive network device (A-IoT UE 1106) , backscattered signals including a first backscattered signal (at 1126) and a second backscattered signal (1132) . The first backscattered signal may be based on the first reference signal, and the second backscattered signal may be based on the second reference signal. Referring to FIGs. 8A, 8B, 8C, the RF reader 802 may receive, from A-IoT UE 806, backscattered signals BCS1 813, 853, 883 and BCS2 823, 863, 893. In some aspects, 1312 may be performed by the RF selection component 198.

[0149] At 1326, the wireless network entity may indicate an RF source selection from the first RF source and the second RF source based on the first backscattered signal and the second backscattered signal. For example, referring to FIG. 11, the wireless network entity (RF reader 1102) may indicate, at 1146, an RF source selection from the first RF source (RF source 1 1107) and the second RF source (RF source 2 1108) . In some aspects, 1326 may be performed by the RF selection component 198.

[0150] In some aspects, at 1332, the first reference signal may be associated with a first carrier wave having a carrier frequency, and the second reference signal may be  associated with a second carrier wave having the carrier frequency. For example, referring to FIG. 8A, the first reference signal (RS1 812) and the second reference signal (RS2 822) are associated with carrier waves having a carrier frequency (fc) .

[0151] In some aspects, at 1304, the wireless network entity may indicate, via a unicast or a broadcast message, the carrier frequency and the first reference signal to the first RF source, and the carrier frequency and the second reference signal to the second RF source. For example, referring to FIG. 11, the wireless network entity (RF reader 1102) may indicate, at 1116, via a unicast or a broadcast message, the carrier frequency and the first reference signal to the first RF source (RF source 1 1107) , and the carrier frequency and the second reference signal to the second RF source (RF source 2 1108) . In some aspects, 1304 may be performed by the RF selection component 198.

[0152] In some aspects, the first reference signal may have a first signal sequence, and the second reference signal may have a second signal sequence different from the first signal sequence. The first and second backscattered signals may have different frequency shifts over the carrier frequency (at 1334) . For example, the first backscattered signal may have a first frequency shift over the carrier frequency, and the second backscattered signal may have a second frequency shift different from the first frequency shift over the carrier frequency. The wireless network entity may perform a power measurement on the backscattered signals (at 1314) , identify a selected backscattered signal having the largest power received at the wireless network entity between the first backscattered signal and the second backscattered signal (at 1316) ; and identify, at 1324, based on a selected frequency shift associated with the selected backscattered signal, a selected RF source among the first RF source and the second RF source. The RF source selection may indicate the selected RF source for the RF source selection process. For example, referring to FIGs. 8A and 11, the first reference signal (RS1 812) may have a first signal sequence, and the second reference signal (RS2 822) may have a second signal sequence different from the first signal sequence. The first and second backscattered signals may have different frequency shifts (Δf1 and Δf2) over the carrier frequency (fc) . The wireless network entity (RF reader 1102) may perform, at 1136, a power measurement on the backscattered signals, identify, at 1140, a selected backscattered signal having the largest power received at the wireless network entity (RF reader 1102) between the first backscattered signal and the second backscattered signal; and identify, at 1144,  based on a selected frequency shift associated with the selected backscattered signal, a selected RF source among the first RF source (RF source 1 1107) and the second RF source (RF source 2 1108) . In some aspects, 1314, 1316, and 1324 may be performed by the RF selection component 198.

[0153] In some aspects, to identify the selected RF source (at 1324) , the wireless network entity may identify the selected frequency shift associated with the selected backscattered signal; and identify, based on a mapping relationship between a respective frequency shift and a respective reference signal, the selected RF source associated with the selected frequency shift. For example, referring to FIG. 8A, the wireless network entity (RF reader 802) may identify the selected frequency shift (Δf1 for BCS1 813 or Δf2 for BCS2 823) associated with the selected backscattered signal, and identify the selected RF source (RF source 1 810 or RF source 2 820) associated with the selected frequency shift (Δf1 or Δf2) .

[0154] In some aspects, at 1308, the wireless network entity may indicate, to the passive network device, the mapping relationship between frequency shifts and reference signals. For example, referring to FIG. 11, the wireless network entity (RF reader 1102) may indicate, at 1118, to the passive network device (A-IoT UE 1106) , the mapping relationship between frequency shifts and reference signals. In some aspects, 1308 may be performed by the RF selection component 198.

[0155] In some aspects, the first reference signal may have a first signal sequence, and the second reference signal may have a second signal sequence different from the first signal sequence. The first and second backscattered signals may have the same frequency shift over the carrier frequency (at 1336) . The wireless network entity may, at 1318, perform correlation measurements using pre-determined reference signals on the first backscattered signal and the second backscattered signal; identify (at 1320) , based on the correlation measurements on the first backscattered signal and the second backscattered signal, a selected reference signal from the first reference signal and the second reference signal, the selected reference signal having the largest correction measurement among the first reference signal and the second reference signal; and identify (at 1324) , based on the selected reference signal, a selected RF source from the first RF source and the second RF source. The RF source selection indicates the selected RF source for the RF source selection process. For example, referring to FIGs. 8B and 11, The first and second backscattered signals (BCS1 853 and BCS2 863) may have the same frequency shift (Δf) over the carrier frequency (fc) . The  wireless network entity (RF reader 1102) may, at 1138, perform correlation measurements using pre-determined RSs on the first backscattered signal and the second backscattered signal; identify, at 1142, based on the correlation measurements on the first backscattered signal and the second backscattered signal, a selected reference signal from the first reference signal and the second reference signal, and identify, at 1144, based on the selected reference signal, a selected RF source from the first RF source (RF source 1 1107) and the second RF source (RF source 2 1108) . The RF source selection indicates the selected RF source for the RF source selection process. In some aspects, 1318 and 1320 may be performed by the RF selection component 198.

[0156] In some aspects, at 1310, the wireless network entity may transmit, via a dedicated link to the passive network device or via one of the first RF source and the second RF source, a backscattering indication to the passive network device indicating for the passive network device to backscatter reference signals without performing a detection on the reference signals. For example, referring to FIG. 11, the wireless network entity (RF reader 1102) may transmit, at 1120, a backscattering indication to the passive network device (A-IoT UE 1106) indicating for the passive network device (A-IoT UE 1106) to backscatter reference signals without performing a detection on the reference signals. In some aspects, 1310 may be performed by the RF selection component 198.

[0157] In some aspects, the first reference signal and the second reference signal may have the same signal sequence, and the first and second reference signals may be associated with carrier waves having different carrier frequencies (1342) . For example, the first reference signal may be associated with a first carrier frequency, and the second reference signal may be associated with a second carrier frequency different from the first carrier frequency. The first backscattered signal and the second backscattered signal have the same frequency shift over the first carrier frequency and the second carrier frequency, respectively. For example, referring to FIG. 8C, the first and second reference signals may be associated with carrier waves having different carrier frequencies (f1 for RS1 882 and f2 for BS2 892) .

[0158] In some aspects, at 1304, the wireless network entity may indicate, via a unicast or a broadcast message, a first signal sequence and the first carrier frequency for the first RF source, and a second signal sequence and the second carrier frequency for the second RF source. For example, referring to FIG. 11, the wireless network entity (RF  reader 1102) may indicate, at 1116, via a unicast or a broadcast message, a first signal sequence and the first carrier frequency for the first RF source (RF source 1 1107) , and a second signal sequence and the second carrier frequency for the second RF source (RF source 2 1108) . In some aspects, 1304 may be performed by the RF selection component 198.

[0159] In some aspects, the wireless network entity may, at 1322, identify, based on a power measurement of each backscattered signal, a selected backscattered signal from the first backscattered signal and the second backscattered signal; and identify, at 1324, based on a selected carrier frequency associated with the selected backscattered signal, a selected RF source associated with the selected backscattered signal from the first RF source and the second RF source. The RF source selection indicates the selected RF source for the RF source selection process. For example, referring to FIG. 11, the wireless network entity (RF reader 1102) may, at 1140, identify, based on a power measurement of each backscattered signal (at 1136) , a selected backscattered signal from the first backscattered signal (e.g., BCS1 883) and the second backscattered signal (BCS2 893) ; and identify, at 1144, based on a selected carrier frequency associated with the selected backscattered signal, a selected RF source associated with the selected backscattered signal from the first RF source (RF source 1 807) and the second RF source (RF source 2 808) . In some aspects, 1322 and 1324 may be performed by the RF selection component 198.

[0160] In some aspects, at 1302, the wireless network entity may evaluate a source switching condition for the RF source selection process. The wireless network entity may, at 1304, indicate for the first RF source to transmit the first reference signal and the second RF source to transmit the second reference signal when the source switching condition is met. For example, referring to FIG. 11, the wireless network entity (RF reader 1102) may, at 1110, evaluate a source switching condition for the RF source selection process. In some aspects, 1302 may be performed by the RF selection component 198.

[0161] In some aspects, the source switching condition (at 1302) may include one or more of: an L1 measurement of a received backscatter signal from the passive network device being less than a threshold, the wireless network entity being a new network entity connected to the passive network device, one of the first RF source and the second RF source being a new RF source with respect to the passive network device, or an expiration of an RF source selection timer, the RF source selection timer being  a periodic timer. For example, referring to FIG. 11, the source switching condition (at 1110) may include one or more of: an L1 measurement of a received backscatter signal from the passive network device (A-IoT UE 1106) being less than a threshold, the wireless network entity (RF reader 1102) being a new network entity connected to the passive network device (A-IoT UE 1106) , one of the first RF source (RF source 1 1107) and the second RF source (RF source 2 1108) being a new RF source with respect to the passive network device (A-IoT UE 1106) , or an expiration of an RF source selection timer, the RF source selection timer being a periodic timer. For example, if the L1 measurement of the received backscattered signal includes the RSRP of the backscatter signal, the threshold may be -100 dBm (i.e., if RSRP < -100 dBm, the RF source selection process may be initiated) . If the L1 measurement of the received backscattered signal includes the SINR of the backscatter signal, the threshold may be 10 dBm (i.e., if SINR < 10 dBm, the RF source selection process may be initiated) . If the source switching condition includes the expiration of a periodic RF source selection timer, the time interval for the periodic timer’s expiration, which determines the frequency of the RF source selection process, may be set according to specific conditions. It may be set to various durations, such as 10 seconds, 1 minute, 1 hour, or 1 day.

[0162] In some aspects, the L1 measurement of the received backscatter signal may include one or more of: the RSRP of the received backscatter signal, the RSRQ of the received backscatter signal, the RSSI of the received backscatter signal, or the SINR of the received backscatter signal. For example, referring to FIGs. 8A, 8B, 8C, the L1 measurement of the received backscatter signal (e.g., BCS1 813, 853, 883, BCS2 823, 863, 893) may include one or more of: the RSRP of the received backscatter signal (e.g., BCS1 813, 853, 883, BCS2 823, 863, 893) , the RSRQ of the received backscatter signal (e.g., BCS1 813, 853, 883, BCS2 823, 863, 893) , the RSSI of the received backscatter signal (e.g., BCS1 813, 853, 883, BCS2 823, 863, 893) , or the SINR of the received backscatter signal (e.g., BCS1 813, 853, 883, BCS2 823, 863, 893) .

[0163] In some aspects, the wireless network entity may be one of the first RF source and the second RF source. For example, referring to FIG. 9A, the wireless network entity (RF reader 1 902) may be one of the first RF source and the second RF source (the RF reader 1 902 may be an RF source transmitting RS1 912) .

[0164] In some aspects, the wireless network entity may be a first wireless network entity, and the first wireless network entity may, at 1352, transmit, to a coordinator connecting with a second wireless network entity and the first wireless network entity, a request for a reader selection process (1350) for selecting one of the first wireless network entity and the second wireless network entity; transmit, at 1354, a measurement on at least one backscattered signal from the passive network device to the coordinator for the reader selection process; and receive, at 1356, from the coordinator, a reader selection indication indicating a selection of one of the first wireless network entity and the second wireless network entity. The coordinator may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 1104; or the network entity 1602 in the hardware implementation of FIG. 16) . For example, referring to FIG. 10, the wireless network entity may be a first wireless network entity (RF reader 1 1002) , and the first wireless network entity may transmit, to a coordinator 1008 connecting with a second wireless network entity (RF reader 2 1004) and the first wireless network entity (RF reader 1 1002) , a request for a reader selection process for selecting one of the first wireless network entity (RF reader 1 1002) and the second wireless network entity (RF reader 2 1004) ; transmit a measurement on at least one backscattered signal from the passive network device (A-IoT UE 1006) to the coordinator 1008 for the reader selection process; and receive from the coordinator 1008, a reader selection indication indicating a selection of one of the first wireless network entity (RF reader 1 1002) and the second wireless network entity (RF reader 2 1004) . In some aspects, 1352, 1354, and 1356 may be performed by the RF selection component 198.

[0165] In some aspects, the wireless network entity may transmit the request for the reader selection process (at 1352) in response to a reader switching condition being met. The reader switching condition includes one or more of: an L1 measurement of a received backscattered signal being less than a threshold, the second wireless network entity being a new network entity registered with respect to the passive network device, or an expiration of a reader selection timer, the reader selection timer being a periodic timer. For example, referring to FIG. 11, the wireless network entity (RF reader 1102) may transmit, at 1152, the request for the reader selection process in response to a reader switching condition being met. The reader switching condition includes one or more of: an L1 measurement of a received backscattered signal being less than a  threshold, the second wireless network entity being a new network entity registered with respect to the passive network device, or an expiration of a reader selection timer, the reader selection timer being a periodic timer. For example, if the L1 measurement of the received backscattered signal includes the RSRP of the backscatter signal, the threshold may be -100 dBm (i.e., if RSRP < -100 dBm, the reader selection process may be initiated) . If the L1 measurement of the received backscattered signal includes the SINR of the backscatter signal, the threshold may be 10 dBm (i.e., if SINR < 10 dBm, the reader selection process may be initiated) . If the reader switching condition includes the expiration of a periodic reader selection timer, the time interval for the periodic timer’s expiration, which determines the frequency of the reader selection process, may be set according to specific conditions. It may be set to various durations, such as 10 seconds, 1 minute, 1 hour, or 1 day.

[0166] In some aspects, the transmission of the request for the reader selection process (1352) may be after an indication of the RF source selection from the first RF source and the second RF source based on the first backscattered signal and the second backscattered signal (e.g., at 1326) , and the wireless network entity may transmit the RF source selection (e.g., at 1326) to the second wireless network entity. For example, referring to FIG. 11, the transmission of the request for the reader selection process (1152) may be after an indication of the RF source selection from the first RF source and the second RF source based on the first backscattered signal and the second backscattered signal (1112 and 1114) , and the wireless network entity (RF reader 1102) may transmit the RF source selection (at 1146) to the second wireless network entity.

[0167] In some aspects, the indication for the first RF source to transmit the first reference signal and the second RF source to transmit the second reference signal (1306) may be after the reception of the reader selection indication indicating the selection of one of the first wireless network entity and the second wireless network entity (1356) , and the wireless network entity may transmit RF source identifiers of the first RF source and the second RF source to one of the first wireless network entity and the second wireless network entity. For example, referring to FIG. 11, the indication for the first RF source and the second RF source to respectively transmit the first reference signal and the second reference signal (1112 and 1114) may be after the reception of the reader selection indication indicating the selection of one of the first wireless network entity and the second wireless network entity (1156) , and the wireless network entity (RF reader 1102) may transmit RF source identifiers of the first RF source (RF source  1 1107) and the second RF source (RF source 2 1108) to one of the first wireless network entity and the second wireless network entity.

[0168] In some aspects, the RF source selection process and the reader selection process (1350) may be performed concurrently.

[0169] FIG. 14 is a flowchart 1400 illustrating methods of wireless communication at a passive network device in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a passive network device. The passive network device may be the A-IoT UE 706, 806, 906, 1006, 1106. The methods simplify the process of identifying and switching to the RF source or the RF reader with the strongest signal for an A-IoT UE, particularly in scenarios with high UE mobility and dense reader environments. By eliminating measurements and additional signaling of the A-IoT UE, the methods enhance the overall efficiency and responsiveness of the A-IoT systems.

[0170] As shown in FIG. 14, at 1402, the passive network device may receive a first reference signal from a first RF source and a second reference signal from a second RF source. The first reference signal may be on a first carrier wave, and the second reference signal may be on a second carrier wave. FIGs. 7, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 10, and 11 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1400. For example, referring to FIG. 11, the passive network device (A-IoT UE 1106) may receive a first reference signal (at 1122) and a second reference signal (at 1128) from a first RF source (RF source 1 1107) and a second RF source (RF source 2 1108) , respectively. Referring to FIGs. 8A, 8B, 8C, the passive network device (A-IoT UE 806) may receive a first reference signal (RS1 812, 882) and a second reference signal (RS2 822, 892) from a first RF source (RF source 1 810) and a second RF source (RF source 2 820) , respectively.

[0171] At 1404, the passive network device may backscatter the first reference signal as a first backscattered signal to a wireless network entity. The wireless network entity may be an RF reader or UE. For example, the wireless network entity may RF reader 702, 802, 902, 1002, 1102; UE 104, 350, or the apparatus 1604 in the hardware implementation of FIG. 16. For example, referring to FIG. 11, the passive network device (A-IoT UE 1106) may backscatter the first reference signal (at 1124) as a first backscattered signal to a wireless network entity (RF reader 1102) . Referring to FIGs. 8A, 8B, 8C, the passive network device (A-IoT UE 806) may backscatter the first  reference signal (RS1 812, 882) as a first backscattered signal (BCS1 813, 883) to a wireless network entity (RF reader 802) .

[0172] AT 1406, the passive network device may backscatter the second reference signal as a second backscattered signal to the wireless network entity. For example, referring to FIG. 11, the passive network device (A-IoT UE 1106) may backscatter the second reference signal (at 1130) as a second backscattered signal to a wireless network entity (RF reader 1102) . Referring to FIGs. 8A, 8B, 8C, the passive network device (A-IoT UE 806) may backscatter the second reference signal (RS2 822, 892) as a second backscattered signal (BCS2 823, 893) to a wireless network entity (RF reader 802) .

[0173] FIG. 15 is a flowchart 1500 illustrating methods of wireless communication at a passive network device in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a passive network device. The passive network device may be the A-IoT UE 706, 806, 906, 1006, 1106. The methods simplify the process of identifying and switching to the RF source or the RF reader with the strongest signal for an A-IoT UE, particularly in scenarios with high UE mobility and dense reader environments. By eliminating measurements and additional signaling of the A-IoT, the methods enhance the overall efficiency and responsiveness of the A-IoT systems.

[0174] As shown in FIG. 15, at 1502, the passive network device may receive a first reference signal from a first RF source and a second reference signal from a second RF source. The first reference signal may be on a first carrier wave, and the second reference signal may be on a second carrier wave. FIGs. 7, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 10, and 11 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1500. For example, referring to FIG. 11, the passive network device (A-IoT UE 1106) may receive a first reference signal (at 1122) and a second reference signal (at 1128) from a first RF source (RF source 1 1107) and a second RF source (RF source 2 1108) , respectively. Referring to FIGs. 8A, 8B, 8C, the passive network device (A-IoT UE 806) may receive a first reference signal (RS1 812, 882) and a second reference signal (RS2 822, 892) from a first RF source (RF source 1 810) and a second RF source (RF source 2 820) , respectively.

[0175] At 1514, the passive network device may backscatter the first reference signal as a first backscattered signal to a wireless network entity. The wireless network entity may be an RF reader or UE. For example, the wireless network entity may RF reader 702, 802, 902, 1002, 1102; UE 104, 350, or the apparatus 1604 in the hardware  implementation of FIG. 16. For example, referring to FIG. 11, the passive network device (A-IoT UE 1106) may backscatter the first reference signal (at 1124) as a first backscattered signal to a wireless network entity (RF reader 1102) . Referring to FIGs. 8A, 8B, 8C, the passive network device (A-IoT UE 806) may backscatter the first reference signal (RS1 812, 882) as a first backscattered signal (BCS1 813, 883) to a wireless network entity (RF reader 802) .

[0176] AT 1516, the passive network device may backscatter the second reference signal as a second backscattered signal to the wireless network entity. For example, referring to FIG. 11, the passive network device (A-IoT UE 1106) may backscatter the second reference signal (at 1130) as a second backscattered signal to a wireless network entity (RF reader 1102) . Referring to FIGs. 8A, 8B, 8C, the passive network device (A-IoT UE 806) may backscatter the second reference signal (RS2 822, 892) as a second backscattered signal (BCS2 823, 893) to a wireless network entity (RF reader 802) .

[0177] In some aspects, at 1520, the first carrier wave and the second carrier wave have the same carrier frequency. For example, referring to FIG. 8A, the first reference signal (RS1 812) and the second reference signal (RS2 822) are associated with carrier waves having the same carrier frequency (fc) .

[0178] In some aspects, the first reference signal may have a first signal sequence, the second reference signal may have a second signal sequence different from the first signal sequence. The passive network device may, at 1508, apply, based on a mapping relationship between frequency shifts and signal sequences, a first frequency shift corresponding to the first signal sequence over a carrier frequency on the first backscattered signal, and apply, at 1512, based on the mapping relationship, a second frequency shift corresponding to the second signal sequence over the carrier frequency on the second backscattered signal. For example, referring to FIG. 11, the passive network device (A-IoT UE 1106) may, at 1124, apply a first frequency shift corresponding to the first signal sequence over a carrier frequency on the first backscattered signal, and apply, at 1130, a second frequency shift corresponding to the second signal sequence over the carrier frequency on the second backscattered signal.

[0179] In some aspects, the passive network device may, at 1504, receive, from the wireless network entity, the mapping relationship between respective frequency shifts and respective signal sequences. For example, referring to FIG. 11, the passive network device (A-IoT UE 1106) may, at 1118, receive, from the wireless network entity (RF  reader 1102) , the mapping relationship between respective frequency shifts and respective signal sequences.

[0180] In some aspects, the first reference signal may have a first signal sequence, and the second reference signal may have a second signal sequence different from the first signal sequence. The passive network device may, at 1510, apply a frequency shift over the same carrier frequency for the first backscattered signal and the second backscattered signal. For example, referring to FIG. 8B, the passive network device (A-IoT UE 1106) may apply a frequency shift (Δf) over the same carrier frequency (fc) for the first backscattered signal (BCS1 853) and the second backscattered signal (BCS2 863) .

[0181] In some aspects, the passive network device may receive, at 1506, via a dedicated link or one of the first RF source and the second RF source, a backscattering indication indicating backscattering the first reference signal and the second reference signal without performing a detection on the first reference signal and the second reference signal. For example, referring to FIG. 11, the passive network device (A-IoT UE 1106) may receive, at 1120, via a dedicated link or one of the first RF source and the second RF source, a backscattering indication indicating backscattering the first reference signal and the second reference signal without performing a detection on the first reference signal and the second reference signal.

[0182] In some aspects, the first reference signal and the second reference signal may have the same signal sequence. The first and second reference signals may be associated with carrier waves having different carrier frequencies (1530) . For example, the first carrier wave has a first carrier frequency, and the second carrier wave has a second carrier frequency different from the first carrier frequency. The passive network device may apply, at 1510, a frequency shift over the first carrier frequency on the first backscattered signal, and apply the frequency shift over the second carrier frequency on the second backscattered signal. For example, referring to FIG. 8C, the first and second reference signals (RS1 882 and RS2 892) may be associated with carrier waves having different carrier frequencies (f1 for RS1 882 and f2 for RS2 892) .

[0183] FIG. 16 is a diagram 1600 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1604. The apparatus 1604 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus 1604 may include at least one cellular baseband processor (or processing circuitry) 1624 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1622 (e.g., cellular RF transceiver) . The  cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1624 may include at least one on-chip memory (or memory circuitry) 1624'. In some aspects, the apparatus 1604 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1620 and at least one application processor (or processing circuitry) 1606 coupled to a secure digital (SD) card 1608 and a screen 1610. The application processor (s) (or processing circuitry) 1606 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1606'. In some aspects, the apparatus 1604 may further include a Bluetooth module 1612, a WLAN module 1614, an SPS module 1616 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1618 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; light detection and ranging (LIDAR) , radio assisted detection and ranging (RADAR) , sound navigation and ranging (SONAR) , magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1626, a power supply 1630, and / or a camera 1632. The Bluetooth module 1612, the WLAN module 1614, and the SPS module 1616 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1612, the WLAN module 1614, and the SPS module 1616 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1680 for communication. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1624 communicates through the transceiver (s) 1622 via one or more antennas 1680 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1602. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1624 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1606 may each include a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1624', 1606', respectively. The additional memory modules 1626 may also be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1624', 1606', 1626 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1624 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1606 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1624  / application processor (s) (or processing circuitry) 1606, causes the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1624  /  application processor (s) (or processing circuitry) 1606 to perform the various functions described supra. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1624 and the  application processor (s) (or processing circuitry) 1606 are configured to perform the various functions described supra based at least in part of the information stored in the memory (or memory circuitry) . That is, the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1624 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1606 may be configured to perform a first subset of the various functions described supra without information stored in the memory and may be configured to perform a second subset of the various functions described supra based on the information stored in the memory. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1624  / application processor (s) (or processing circuitry) 1606 when executing software. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1624  / application processor (s) (or processing circuitry) 1606 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1604 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1624 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1606, and in another configuration, the apparatus 1604 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1604.

[0184] As discussed supra, the component 198 may be configured to indicate, for an RF source selection process, for a first RF source to transmit a first reference signal and a second RF source to transmit a second reference signal; receive, from a passive network device, backscattered signals including a first backscattered signal and a second backscattered signal, the first backscattered signal based on the first reference signal, and the second backscattered signal based on the second reference signal; and indicate an RF source selection from the first RF source and the second RF source based on the first backscattered signal and the second backscattered signal. The component 198 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 12 and FIG. 13, and / or performed by the RF reader 1102 in FIG. 11. The component 198 may be within the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1624, the application processor (s) (or processing circuitry) 1606, or both the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1624 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1606. The component  198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 1604 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1604, and in particular the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1624 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1606, includes means for indicating, for an RF source selection process, for a first RF source to transmit a first reference signal and a second RF source to transmit a second reference signal, means for receiving, from a passive network device, backscattered signals including a first backscattered signal and a second backscattered signal, the first backscattered signal based on the first reference signal, and the second backscattered signal based on the second reference signal, and means for indicating an RF source selection from the first RF source and the second RF source based on the first backscattered signal and the second backscattered signal. The apparatus 1604 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 12 and FIG. 13, and / or aspects performed by the RF reader 1102 in FIG. 11. The means may be the component 198 of the apparatus 1604 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1604 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0185] FIG. 17 is a diagram 1700 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1702. The network entity 1702 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1702 may include at least one of a CU 1710, a DU 1730, or an RU 1740. For example, depending on the layer functionality handled by the component 199, the network entity 1702 may include the CU 1710; both the CU 1710 and the DU 1730; each of the CU 1710, the DU 1730, and the RU 1740; the DU 1730; both the DU 1730 and the RU 1740; or the RU 1740. The CU 1710 may include at least one CU processor (or processing circuitry) 1712. The CU processor (s) (or processing circuitry) 1712 may include on-chip memory (or  memory circuitry) 1712'. In some aspects, the CU 1710 may further include additional memory modules 1714 and a communications interface 1718. The CU 1710 communicates with the DU 1730 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1730 may include at least one DU processor (or processing circuitry) 1732. The DU processor (s) (or processing circuitry) 1732 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1732'. In some aspects, the DU 1730 may further include additional memory modules 1734 and a communications interface 1738. The DU 1730 communicates with the RU 1740 through a fronthaul link. The RU 1740 may include at least one RU processor (or processing circuitry) 1742. The RU processor (s) (or processing circuitry) 1742 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1742'. In some aspects, the RU 1740 may further include additional memory modules 1744, one or more transceivers 1746, antennas 1780, and a communications interface 1748. The RU 1740 communicates with the UE 104. The on-chip memory (or memory circuitry) 1712', 1732', 1742' and the additional memory modules 1714, 1734, 1744 may each be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may be non-transitory. Each of the processors (or processing circuitry) 1712, 1732, 1742 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the corresponding processor (s) (or processing circuitry) causes the processor (s) (or processing circuitry) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) (or processing circuitry) when executing software.

[0186] As discussed supra, the component 199 may be further configured to perform any of the aspects performed by the base station 1104 in FIG. 11. The component 199 may be within one or more processors (or processing circuitry) of one or more of the CU 1710, DU 1730, and the RU 1740. The component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1702 may include a variety of  components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1702 may further include means for performing any of the aspects performed by the base station 1104 in FIG. 11. The means may be the component 199 of the network entity 1702 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1702 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0187] This disclosure provides a method for wireless communication at a wireless network entity. The method may include indicating, for an RF source selection process, for a first RF source to transmit a first reference signal and a second RF source to transmit a second reference signal; receiving, from a passive network device, backscattered signals including a first backscattered signal and a second backscattered signal, the first backscattered signal based on the first reference signal, and the second backscattered signal based on the second reference signal; and indicating an RF source selection from the first RF source and the second RF source based on the first backscattered signal and the second backscattered signal. The methods simplify the process of identifying and switching to the RF source or the RF reader with the strongest signal for an A-IoT UE, particularly in scenarios with high UE mobility and dense reader environments. By eliminating A-IoT UE measurements and additional signaling, the methods enhance the overall efficiency and responsiveness of the A-IoT systems.

[0188] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0189] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one”  unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. A processor may be referred to as processor circuitry. A memory  / memory module may be referred to as memory circuitry. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data or “provide” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. 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 expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0190] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0191] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0192] Aspect 1 is a method of wireless communication at a wireless network entity. The method includes indicating, for a radio frequency (RF) source selection process, for a first RF source to transmit a first reference signal and a second RF source to transmit a second reference signal; receiving, from a passive network device, backscattered signals including a first backscattered signal and a second backscattered signal, the first backscattered signal based on the first reference signal, and the second backscattered signal based on the second reference signal; and indicating an RF source selection from the first RF source and the second RF source based on the first backscattered signal and the second backscattered signal.

[0193] Aspect 2 is the method of aspect 1, wherein the first reference signal is associated with a first carrier wave having a carrier frequency, and the second reference signal is associated with a second carrier wave having the carrier frequency.

[0194] Aspect 3 is the method of any of aspects 1 to 2, where the method further includes indicating, via a unicast or a broadcast message, the carrier frequency and the first reference signal to the first RF source, and the carrier frequency and the second reference signal to the second RF source.

[0195] Aspect 4 is the method of any of aspects 2 to 3, wherein the first reference signal has a first signal sequence, the second reference signal has a second signal sequence different from the first signal sequence, the first backscattered signal has a first  frequency shift over the carrier frequency, the second backscattered signal has a second frequency shift different from the first frequency shift over the carrier frequency. The method further comprises: performing a power measurement on the backscattered signals; identifying a selected backscattered signal having a largest power received at the wireless network entity between the first backscattered signal and the second backscattered signal; and identifying, based on a selected frequency shift associated with the selected backscattered signal, a selected RF source among the first RF source and the second RF source, wherein the RF source selection indicates the selected RF source for the RF source selection process.

[0196] Aspect 5 is the method of aspect 4, wherein identifying the selected RF source comprises: identify the selected frequency shift associated with the selected backscattered signal; and identifying, based on a mapping relationship between a respective frequency shift and a respective reference signal, the selected RF source associated with the selected frequency shift.

[0197] Aspect 6 is the method of aspect 5, where the method further includes indicating, to the passive network device, the mapping relationship between frequency shifts and reference signals.

[0198] Aspect 7 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein the first reference signal has a first signal sequence, the second reference signal has a second signal sequence different from the first signal sequence, the first backscattered signal and the second backscattered signal have a same frequency shift over the carrier frequency. The method further comprises: performing correlation measurements using pre-determined reference signals on the first backscattered signal and the second backscattered signal; identifying, based on the correlation measurements on the first backscattered signal and the second backscattered signal, a selected reference signal from the first reference signal and the second reference signal, the selected reference signal having a largest correction measurement among the first reference signal and the second reference signal; and identifying, based on the selected reference signal, a selected RF source from the first RF source and the second RF source, wherein the RF source selection indicates the selected RF source for the RF source selection process.

[0199] Aspect 8 is the method of aspect 7, where the method further includes transmitting, via a dedicated link to the passive network device or via one of the first RF source and the second RF source, a backscattering indication to the passive network device  indicating for the passive network device to backscatter reference signals without performing a detection on the reference signals.

[0200] Aspect 9 is the method of aspect 1, wherein the first reference signal and the second reference signal have a same signal sequence, the first reference signal is associated with a first carrier frequency, the second reference signal is associated with a second carrier frequency different from the first carrier frequency, and the first backscattered signal has a frequency shift over the first carrier frequency, and the second backscattered signal has the frequency shift over the second carrier frequency.

[0201] Aspect 10 is the method of aspect 9, where the method further includes indicating, via a unicast or a broadcast message, a first signal sequence and the first carrier frequency for the first RF source, and a second signal sequence and the second carrier frequency for the second RF source.

[0202] Aspect 11 is the method of aspect 9, where the method further includes transmitting, via a dedicated link to the passive network device or via one of the first RF source and the second RF source, a backscattering indication to the passive network device indicating for the passive network device to backscatter reference signals without performing a detection on the reference signals.

[0203] Aspect 12 is the method of aspect 9, where the method further includes identifying, based on a power measurement of each backscattered signal, a selected backscattered signal from the first backscattered signal and the second backscattered signal; and identifying, based on a selected carrier frequency associated with the selected backscattered signal, a selected RF source associated with the selected backscattered signal from the first RF source and the second RF source, wherein the RF source selection indicates the selected RF source for the RF source selection process.

[0204] Aspect 13 is the method of aspect 1, where the method further includes evaluating, a source switching condition for the RF source selection process, and wherein indicating for the first RF source to transmit the first reference signal and the second RF source to transmit the second reference signal comprises: indicating, in response to the source switching condition being met, for the first RF source to transmit the first reference signal and the second RF source to transmit the second reference signal.

[0205] Aspect 14 is the method of aspect 13, wherein the source switching condition includes one or more of: a layer 1 (L1) measurement of a received backscatter signal from the passive network device being less than a threshold, the wireless network entity being a new network entity connected to the passive network device, one of the first RF  source and the second RF source being a new RF source with respect to the passive network device, or an expiration of an RF source selection timer, the RF source selection timer being a periodic timer.

[0206] Aspect 15 is the method of aspect 14, wherein the L1 measurement of the received backscatter signal includes one or more of: a reference signal received power (RSRP) of the received backscatter signal, a reference signal received quality (RSRQ) of the received backscatter signal, a received signal strength indicator (RSSI) of the received backscatter signal, or a signal-to-noise and interference ratio (SINR) of the received backscatter signal.

[0207] Aspect 16 is the method of any of aspects 1 to 15, wherein the wireless network entity is one of the first RF source and the second RF source.

[0208] Aspect 17 is the method of aspect 1, wherein the wireless network entity is a first wireless network entity, and wherein the method further comprises: transmitting, to a coordinator connecting with a second wireless network entity and the first wireless network entity, a request for a reader selection process for selecting one of the first wireless network entity and the second wireless network entity; transmitting a measurement on at least one backscattered signal from the passive network device to the coordinator for the reader selection process; and receiving, from the coordinator, a reader selection indication indicating a selection of one of the first wireless network entity and the second wireless network entity.

[0209] Aspect 18 is the method of aspect 17, wherein transmitting the request for the reader selection process comprises: transmitting, in response to a reader switching condition being met, the request for the reader selection process, wherein the reader switching condition includes one or more of: a layer 1 (L1) measurement of a received backscattered signal being less than a threshold, the second wireless network entity being a new network entity registered with respect to the passive network device, or an expiration of a reader selection timer, the reader selection timer being a periodic timer.

[0210] Aspect 19 is the method of aspect 17, wherein a transmission of the request for the reader selection process is after an indication of the RF source selection from the first RF source and the second RF source based on the first backscattered signal and the second backscattered signal. The method further comprises: transmitting the RF source selection to the second wireless network entity.

[0211] Aspect 20 is the method of aspect 17, wherein an indication for the first RF source to transmit the first reference signal and the second RF source to transmit the second reference signal is after a reception of the reader selection indication indicating the selection of one of the first wireless network entity and the second wireless network entity. The method further comprises: transmitting RF source identifiers of the first RF source and the second RF source to one of the first wireless network entity and the second wireless network entity.

[0212] Aspect 21 is the method of aspect 17, wherein the RF source selection process and the reader selection process are performed concurrently.

[0213] Aspect 22 is an apparatus for wireless communication at a wireless network entity, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the wireless network entity to perform the method of one or more of aspects 1-21.

[0214] Aspect 23 is an apparatus for wireless communication at a wireless network entity, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 1-21.

[0215] Aspect 24 is the apparatus for wireless communication at a wireless network entity, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 1-21.

[0216] Aspect 25 is an apparatus of any of aspects 22-24, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 1-21.

[0217] Aspect 26 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a wireless network entity, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 1-21.

[0218] Aspect 27 is a method of wireless communication at a passive network device. The method includes receiving a first reference signal from the first radio frequency (RF) source and a second reference signal from a second RF source, the first reference signal on a first carrier wave, the second reference signal on a second carrier wave; backscattering the first reference signal as a first backscattered signal to a wireless network entity; and backscattering the second reference signal as a second backscattered signal to the wireless network entity.

[0219] Aspect 28 is the method of aspect 27, wherein the first carrier wave has a carrier frequency, and the second carrier wave has the carrier frequency.

[0220] Aspect 29 is the method of any of aspects 27 to 28, wherein the first reference signal has a first signal sequence, the second reference signal has a second signal sequence different from the first signal sequence. The method further comprises: applying, based on a mapping relationship between frequency shifts and signal sequences, a first frequency shift corresponding to the first signal sequence over the carrier frequency on the first backscattered signal, and applying, based on the mapping relationship, a second frequency shift corresponding to the second signal sequence over the carrier frequency on the second backscattered signal.

[0221] Aspect 30 is the method of aspect 29, where the method further includes receiving, from the wireless network entity, the mapping relationship between respective frequency shifts and respective signal sequences.

[0222] Aspect 31 is the method of aspect 28, wherein the first reference signal has a first signal sequence, the second reference signal has a second signal sequence different from the first signal sequence. The method further comprises: applying a frequency shift over the carrier frequency for the first backscattered signal and the second backscattered signal.

[0223] Aspect 32 is the method of aspect 31, where the method further includes receiving, via a dedicated link or one of the first RF source and the second RF source, a backscattering indication indicating backscattering the first reference signal and the second reference signal without performing a detection on the first reference signal and the second reference signal.

[0224] Aspect 33 is the method of aspect 27, wherein the first reference signal and the second reference signal have the same signal sequence, the first carrier wave has a first carrier frequency, the second carrier wave has a second carrier frequency different from the first carrier frequency. The method further comprises: applying, a frequency shift over the first carrier frequency on the first backscattered signal, and applying, the frequency shift over the second carrier frequency on the second backscattered signal.

[0225] Aspect 34 is an apparatus for wireless communication at a passive network device, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the passive network device to perform the method of one or more of aspects 27-33.

[0226] Aspect 35 is an apparatus for wireless communication at a passive network device, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 27-33.

[0227] Aspect 36 is the apparatus for wireless communication at a passive network device, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 27-33.

[0228] Aspect 37 is an apparatus of any of aspects 34-36, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 27-33.

[0229] Aspect 38 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a passive network device, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 27-33.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a wireless network entity, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the wireless network entity to:indicate, for a radio frequency (RF) source selection process, for a first RF source to transmit a first reference signal and a second RF source to transmit a second reference signal;receive, from a passive network device, backscattered signals including a first backscattered signal and a second backscattered signal, the first backscattered signal based on the first reference signal, and the second backscattered signal based on the second reference signal; andindicate an RF source selection from the first RF source and the second RF source based on the first backscattered signal and the second backscattered signal.2.The apparatus of claim 1, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein to receive the backscattered signals, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the wireless network entity to receive the backscattered signals via the transceiver, and wherein the first reference signal is associated with a first carrier wave having a carrier frequency, and the second reference signal is associated with a second carrier wave having the carrier frequency.3.The apparatus of claim 2, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the wireless network entity to:indicate, via a unicast or a broadcast message, the carrier frequency and the first reference signal to the first RF source, and the carrier frequency and the second reference signal to the second RF source.4.The apparatus of claim 2, wherein the first reference signal has a first signal sequence, the second reference signal has a second signal sequence different from the first signal sequence, the first backscattered signal has a first frequency shift over the carrier frequency, the second backscattered signal has a second frequency shift different from the first frequency shift over the carrier frequency, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the wireless network entity to:perform a power measurement on the backscattered signals;identify a selected backscattered signal having a largest power received at the wireless network entity between the first backscattered signal and the second backscattered signal; andidentify, based on a selected frequency shift associated with the selected backscattered signal, a selected RF source among the first RF source and the second RF source, wherein the RF source selection indicates the selected RF source for the RF source selection process.5.The apparatus of claim 4, wherein to identify the selected RF source, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the wireless network entity to:identify the selected frequency shift associated with the selected backscattered signal; andidentify, based on a mapping relationship between a respective frequency shift and a respective reference signal, the selected RF source associated with the selected frequency shift.6.The apparatus of claim 5, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the wireless network entity to:indicate, to the passive network device, the mapping relationship between frequency shifts and reference signals.7.The apparatus of claim 2, wherein the first reference signal has a first signal sequence, the second reference signal has a second signal sequence different from the first  signal sequence, the first backscattered signal and the second backscattered signal have a same frequency shift over the carrier frequency, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the wireless network entity to:perform correlation measurements using pre-determined reference signals on the first backscattered signal and the second backscattered signal;identify, based on the correlation measurements on the first backscattered signal and the second backscattered signal, a selected reference signal from the first reference signal and the second reference signal, the selected reference signal having a largest correction measurement among the first reference signal and the second reference signal; andidentify, based on the selected reference signal, a selected RF source from the first RF source and the second RF source, wherein the RF source selection indicates the selected RF source for the RF source selection process.8.The apparatus of claim 7, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the wireless network entity to:transmit, via a dedicated link to the passive network device or via one of the first RF source and the second RF source, a backscattering indication to the passive network device indicating for the passive network device to backscatter reference signals without performing a detection on the reference signals.9.The apparatus of claim 1, wherein the first reference signal and the second reference signal have a same signal sequence, the first reference signal is associated with a first carrier frequency, the second reference signal is associated with a second carrier frequency different from the first carrier frequency, and the first backscattered signal has a frequency shift over the first carrier frequency, and the second backscattered signal has the frequency shift over the second carrier frequency.10.The apparatus of claim 9, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the wireless network entity to:indicate, via a unicast or a broadcast message, a first signal sequence and the first carrier frequency for the first RF source, and a second signal sequence and the second carrier frequency for the second RF source.11.The apparatus of claim 9, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the wireless network entity to:transmit, via a dedicated link to the passive network device or via one of the first RF source and the second RF source, a backscattering indication to the passive network device indicating for the passive network device to backscatter reference signals without performing a detection on the reference signals.12.The apparatus of claim 9, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the wireless network entity to:identify, based on a power measurement of each backscattered signal, a selected backscattered signal from the first backscattered signal and the second backscattered signal; andidentify, based on a selected carrier frequency associated with the selected backscattered signal, a selected RF source associated with the selected backscattered signal from the first RF source and the second RF source, wherein the RF source selection indicates the selected RF source for the RF source selection process.13.The apparatus of claim 1, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the wireless network entity to:evaluate a source switching condition for the RF source selection process, and wherein to indicate for the first RF source to transmit the first reference signal and the second RF source to transmit the second reference signal, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the wireless network entity to:indicate, in response to the source switching condition being met, for the first RF source to transmit the first reference signal and the second RF source to transmit the second reference signal.14.The apparatus of claim 13, wherein the source switching condition includes one or more of:a layer 1 (L1) measurement of a received backscatter signal from the passive network device being less than a threshold,the wireless network entity being a new network entity connected to the passive network device,one of the first RF source and the second RF source being a new RF source with respect to the passive network device, oran expiration of an RF source selection timer, the RF source selection timer being a periodic timer.15.The apparatus of claim 14, wherein the L1 measurement of the received backscatter signal includes one or more of:a reference signal received power (RSRP) of the received backscatter signal,a reference signal received quality (RSRQ) of the received backscatter signal,a received signal strength indicator (RSSI) of the received backscatter signal, ora signal-to-noise and interference ratio (SINR) of the received backscatter signal.16.The apparatus of claim 1, wherein the wireless network entity is one of the first RF source and the second RF source.17.The apparatus of claim 1, wherein the wireless network entity is a first wireless network entity, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the wireless network entity to:transmit, to a coordinator connecting with a second wireless network entity and the first wireless network entity, a request for a reader selection process for selecting one of the first wireless network entity and the second wireless network entity;transmit a measurement on at least one backscattered signal from the passive network device to the coordinator for the reader selection process; andreceive, from the coordinator, a reader selection indication indicating a selection of one of the first wireless network entity and the second wireless network entity.18.The apparatus of claim 17, wherein to transmit the request for the reader selection process, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the wireless network entity to:transmit, in response to a reader switching condition being met, the request for the reader selection process, wherein the reader switching condition includes one or more of:a layer 1 (L1) measurement of a received backscattered signal being less than a threshold,the second wireless network entity being a new network entity registered with respect to the passive network device, oran expiration of a reader selection timer, the reader selection timer being a periodic timer.19.The apparatus of claim 17, wherein a transmission of the request for the reader selection process is after an indication of the RF source selection from the first RF source and the second RF source based on the first backscattered signal and the second backscattered signal, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the wireless network entity to:transmit the RF source selection to the second wireless network entity.20.The apparatus of claim 17, wherein an indication for the first RF source to transmit the first reference signal and the second RF source to transmit the second reference signal is after a reception of the reader selection indication indicating the selection of one of the first wireless network entity and the second wireless network entity, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the wireless network entity to:transmit RF source identifiers of the first RF source and the second RF source to one of the first wireless network entity and the second wireless network entity.21.The apparatus of claim 17, wherein the RF source selection process and the reader selection process are performed concurrently.22.An apparatus for wireless communication at a passive network device, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the passive network device to:receive a first reference signal from a first radio frequency (RF) source and a second reference signal from a second RF source, the first reference signal on a first carrier wave, the second reference signal on a second carrier wave;backscatter the first reference signal as a first backscattered signal to a wireless network entity; andbackscatter the second reference signal as a second backscattered signal to the wireless network entity.23.The apparatus of claim 22, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein, to receive the first reference signal and the second reference signal, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to receive the first reference signal and the second reference signal via the transceiver, wherein the first carrier wave has a carrier frequency, and the second carrier wave has the carrier frequency.24.The apparatus of claim 23, wherein the first reference signal has a first signal sequence, the second reference signal has a second signal sequence different from the first signal sequence, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the passive network device to:apply, based on a mapping relationship between frequency shifts and signal sequences, a first frequency shift corresponding to the first signal sequence over the carrier frequency on the first backscattered signal, andapply, based on the mapping relationship, a second frequency shift corresponding to the second signal sequence over the carrier frequency on the second backscattered signal.25.The apparatus of claim 24, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the passive network device to:receive, from the wireless network entity, the mapping relationship between respective frequency shifts and respective signal sequences.26.The apparatus of claim 23, wherein the first reference signal has a first signal sequence, the second reference signal has a second signal sequence different from the first signal sequence, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the passive network device to:apply a frequency shift over the carrier frequency for the first backscattered signal and the second backscattered signal.27.The apparatus of claim 26, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the passive network device to:receive, via a dedicated link or one of the first RF source and the second RF source, a backscattering indication indicating backscattering the first reference signal and the second reference signal without performing a detection on the first reference signal and the second reference signal.28.The apparatus of claim 22, wherein the first reference signal and the second reference signal have a same signal sequence, the first carrier wave has a first carrier frequency, the second carrier wave has a second carrier frequency different from the first carrier frequency, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the passive network device to:apply, a frequency shift over the first carrier frequency on the first backscattered signal, andapply, the frequency shift over the second carrier frequency on the second backscattered signal.29.A method of wireless communication at a wireless network entity, comprising:indicating, for a radio frequency (RF) source selection process, for a first RF source to transmit a first reference signal and a second RF source to transmit a second reference signal;receiving, from a passive network device, backscattered signals including a first backscattered signal and a second backscattered signal, the first backscattered signal based on the first reference signal, and the second backscattered signal based on the second reference signal; andindicating an RF source selection from the first RF source and the second RF source based on the first backscattered signal and the second backscattered signal.30.A method of wireless communication at a passive network device, comprising:receiving a first reference signal from a first radio frequency (RF) source and a second reference signal from a second RF source, the first reference signal on a first carrier wave, the second reference signal on a second carrier wave;backscattering the first reference signal as a first backscattered signal to a wireless network entity; andbackscattering the second reference signal as a second backscattered signal to the wireless network entity.

Citation Information

Patent Citations

  • Apparatuses, systems, and methods for communicating using MIMO and spread spectrum coding in backscatter of ambient signals

    US20170180178A1

  • Energy-state feedback for efficient wireless power transfer to IoT devices

    US20230254886A1

  • Electronic device, wireless communication method, and computer readable medium

    WO2021043050A1

  • Backscatter communication method, terminal, and network side device

    WO2023109786A1