Dynamic indication for backscattering random access preamble

The dynamic indication system addresses the challenges of high latency and collisions in ambient IoT devices by providing dynamic resource allocations for backscattering random access preambles, resulting in improved resource utilization and reduced power consumption.

WO2025118222A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-06-12QUALCOMM INC +3
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/137038
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-12-07
Publication Date
2025-06-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Ambient IoT devices face challenges in initial access procedures due to high latency, collision rates, and suboptimal resource allocations, particularly exacerbated by the 'near-far problem' and inefficient resource allocation for preamble retransmissions.

Method used

A dynamic indication system that allows ambient IoT devices to receive dynamic resource allocations associated with specific frequency bins, enabling them to backscatter a random access preamble using the indicated resources, thereby optimizing resource usage and mitigating collisions.

Benefits of technology

The dynamic indication system reduces latency and collision rates, improves resource allocation, and enables ambient IoT devices with limited transmission capabilities to access the network efficiently, using low power consumption.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023137038_12062025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023137038_12062025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. Some aspects relate to initial access (for example, random access) of an ambient internet of things (IoT) device. Some aspects more specifically relate to a dynamic indication for backscattering a random access preamble. In some aspects, a network node may transmit the dynamic indication to an ambient IoT device. The dynamic indication may indicate information (for example, one or more resources) for retransmission of a random access preamble in a frequency bin. The ambient IoT device may backscatter the random access preamble using the resource (s) indicated in the dynamic indication.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DYNAMIC INDICATION FOR BACKSCATTERING RANDOM ACCESS PREAMBLE

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for a dynamic indication for backscattering a random access preamble.BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services that may include carrying voice, text, messaging, video, data, and / or other traffic. The services may include unicast, multicast, and / or broadcast services, among other examples. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs 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] The above multiple-access RATs have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other mobile broadband evolutions beyond NR) may be designed to better support Internet of things (IoT) and reduced capability device deployments, industrial connectivity, millimeter wave (mmWave) expansion, licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployment, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , massive multiple-input multiple-output (MIMO) , disaggregated network architectures and  network topology expansions, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other radio access technologies such as 6G may be introduced, to further advance mobile broadband evolution.

[0005] Ambient internet of things (IoT) devices may participate in initial access procedures. In some instances, the initial access procedure may fail, which can lead to large latencies, high collision rates, and / or suboptimal resource allocations. For example, the ambient IoT devices may experience the so-called “near-far problem, ” which is an effect whereby a relatively strong signal from a signal source that is relatively close to a receiver can inhibit an ability of the receiver to detect a relatively weaker signal from a signal source that is relatively far from the receiver. Furthermore, the network may allocate excessive resources, or insufficient resources, for preamble retransmissions. Allocation of excessive resources may cause the excessive resources to be wasted (for example, unused) , and allocation of insufficient resources may lead to collisions.SUMMARY

[0006] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at an ambient internet of things (IoT) device. The apparatus may include one or more memories storing processor-executable code and one or more processors coupled to the one or more memories. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the ambient IoT device to receive a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the ambient IoT device to backscatter, in accordance with the dynamic indication, a random access preamble using the at least one resource.

[0007] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a network node. The apparatus may include one or more memories storing processor-executable code and one or more processors coupled to the one or more memories. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the network node to transmit a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the network node to receive, in  accordance with the dynamic indication, a backscattered random access preamble using the at least one resource.

[0008] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by an ambient IoT device. The method may include receiving a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins. The method may include backscattering, in accordance with the dynamic indication, a random access preamble using the at least one resource.

[0009] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a network node. The method may include transmitting a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins. The method may include receiving, in accordance with the dynamic indication, a backscattered random access preamble using the at least one resource.

[0010] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication. The set of instructions, when executed by one or more processors of an ambient IoT device, may cause the ambient IoT device to receive a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins. The set of instructions, when executed by one or more processors of the ambient IoT device, may cause the ambient IoT device to backscatter, in accordance with the dynamic indication, a random access preamble using the at least one resource.

[0011] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a network node. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to transmit a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to receive, in accordance with the dynamic indication, a backscattered random access preamble using the at least one resource.

[0012] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins. The apparatus may include means for backscattering, in accordance with the dynamic indication, a random access preamble using the at least one resource.

[0013] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins. The apparatus may include means for receiving, in accordance with the dynamic indication, a backscattered random access preamble using the at least one resource.

[0014] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.

[0015] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0016] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0017] Figure 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network.

[0018] Figure 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment (UE) in a wireless network.

[0019] Figure 3 is a diagram illustrating an example associated with backscatter communications.

[0020] Figure 4 is a diagram illustrating an example associated with an inventory procedure for radio frequency identification (RFID) .

[0021] Figure 5 is a diagram illustrating an example of a four-step random access procedure.

[0022] Figure 6 is a diagram illustrating an example of a two-step random access procedure.

[0023] Figure 7 is a diagram illustrating an example associated with a dynamic indication for backscattering a random access preamble.

[0024] Figure 8 is a diagram illustrating an example associated with a predefined rule for adding or removing one or more resources to one or more frequency bins.

[0025] Figure 9 is a diagram illustrating examples associated with Q-based response.

[0026] Figures 10A and 10B are diagrams illustrating examples associated with performing the one or more downlink measurements.

[0027] Figure 11 is a flowchart illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE that supports a dynamic indication for backscattering a random access preamble.

[0028] Figure 12 is a flowchart illustrating an example process performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node that supports a dynamic indication for backscattering a random access preamble.

[0029] Figure 13 is a diagram of an example UE device for wireless communication that supports a dynamic indication for backscattering a random access preamble.

[0030] Figure 14 is a diagram of an example network node for wireless communication that supports a dynamic indication for backscattering a random access preamble.DETAILED DESCRIPTION

[0031] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the  scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0032] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0033] Some wireless communication devices may be considered internet of things (IoT) devices, such as ambient IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , or similar IoT devices. In ambient IoT, a terminal (for example, a radio frequency identification (RFID) device, a tag, or a similar device) may not include a battery, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, wireless networks may utilize a type of ambient IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device. ” Ambient IoT devices may exchange information with a network using backscattering techniques.

[0034] Ambient IoT devices may establish a connection with a network by participating in procedures for initial access (for example, random access procedures) . In some examples, a network node may transmit information to indicate resources for initial access. The ambient IoT device may initialize the random access, monitor the response from the network node, and perform contention resolution jointly with the network node. However, in some instances, the initial access procedure may fail. For example, an ambient IoT device may not receive the response or perform contention resolution. Initial access failure may lead to large latencies, high collision probabilities, and / or suboptimal resource allocations.

[0035] For example, following an RFID procedure may introduce large latencies, and following a New Radio (NR) random access procedure (for example, a two-step random  access procedure or a four-step random access procedure) may lead to collisions. For example, the collisions may occur in the presence of a large quantity of ambient IoT devices, which may share limited resources. The ambient IoT devices may not be equipped with a power amplifier and, therefore, may be unable to increase the transmit power for preamble retransmission. As a result, the ambient IoT devices may experience the so-called “near-far problem, ” which is an effect whereby a relatively strong signal from a signal source that is relatively close to a receiver can inhibit an ability of the receiver to detect a relatively weaker signal from a signal source that is relatively far from the receiver (for example, where the signal sources share the same resource (s) ) . The near-far problem may be caused by adjacent-channel interference, co-channel interference, distortion, a capture effect, a dynamic range limitation, or the like.

[0036] Furthermore, the network node may allocate excessive resources, or insufficient resources, for preamble retransmissions. Allocation of excessive resources may cause the excessive resources to be wasted (for example, unused) , and allocation of insufficient resources may lead to further collisions.

[0037] Various aspects relate generally to initial access (for example, random access) of an ambient IoT device. Some aspects more specifically relate to a dynamic indication for backscattering a random access preamble. In some aspects, a network node may transmit the dynamic indication to an ambient IoT device. The dynamic indication may indicate information (for example, one or more resources) for retransmission of a random access preamble in a frequency bin. A frequency bin may be a range of frequencies in which the ambient IoT device is configured to communicate (for example, to backscatter one or more preambles) . For example, a frequency bin may be a subset of frequency resources available to the ambient IoT device. The ambient IoT device may backscatter the random access preamble using the resource (s) indicated in the dynamic indication.

[0038] In some aspects, the dynamic indication may indicate a resource for each frequency bin. In some aspects, the dynamic indication may indicate one or more index values corresponding to the one or more resources. For example, the index value (s) may be stored in a predefined table that identify how the resources are to be allocated for the frequency bins. In some aspects, the dynamic indication may contain, for each frequency bin, one or more bits that indicate whether the resource (s) for that frequency bin are to be increased or decreased.

[0039] In some aspects, the ambient IoT device may retransmit the preamble until the ambient IoT device can connect to the network node. In some aspects, the network node  may indicate a maximum quantity of preamble retransmissions that the ambient IoT device is allowed to perform.

[0040] The ambient IoT device may backscatter the random access preamble in accordance with a Q-parameter. In some aspects, the Q parameter may be a common Q parameter for all frequency shifts and / or frequency bins. In some aspects, the dynamic indication may indicate a specified Q parameter for each frequency bin and / or frequency shift. In some aspects, the dynamic indication may include a command to adjust the Q parameter by an increment of two or more or a decrement of two or more.

[0041] 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 transmitting the dynamic indication to an ambient IoT device, the described techniques can be used to reduce latency and collision rates, and / or improve resource allocation, associated with initial access for the ambient IoT device. For example, the network node may dynamically indicate resources associated with the one or more frequency bins, thereby mitigating collisions and / or reducing latency by preventing resources from having little or no ambient IoT devices and / or too many ambient IoT devices. Additionally or alternatively, the dynamic indication may resolve the near-far problem (for example, different frequency bins may correspond to different downlink signal strengths) . As a result, the dynamic indication may enable ambient IoT devices with limited transmission capabilities to access the network node using low power consumption.

[0042] The dynamic indication indicating a resource for each frequency bin may allow introduction of additional ambient IoT devices that are attempting to access the network node during a preamble transmission without using excessive memory resources of ambient IoT device. The dynamic indication indicating one or more index values corresponding to the one or more resources may reduce payload and power consumption of the ambient IoT device while allowing introduction of additional ambient IoT devices that are attempting to access the network node during an initial access procedure. The dynamic indication containing, for each frequency bin, one or more bits that indicate whether the resource (s) for that frequency bin are to be increased or decreased may further reduce payload and power consumption of ambient-IoT device without using excessive memory resources of the ambient IoT device.

[0043] The ambient IoT device retransmitting the preamble until the ambient IoT device can connect to the network node may increase a probability that the ambient IoT  device can connect to the network node by enabling the ambient IoT device to continue to reinitiate the initial access procedure. The network node may indicate a maximum quantity of preamble retransmissions that the ambient IoT device is allowed to perform may reduce overhead and / or power consumption of the ambient IoT device by limiting a quantity of retries for the initial access procedure.

[0044] The Q parameter being a common Q parameter for all frequency shifts and / or frequency bins may enable the initial access procedure to proceed in cases where the network node cannot determine how many ambient IoT devices intend to access the network node for each frequency bin. The dynamic indication indicating a specified Q parameter for each frequency bin and / or frequency shift may enable the initial access procedure to proceed in cases where the network node can determine how many ambient IoT devices intend to access the network node for each frequency bin. For example, if the quantity of ambient IoT devices is low, then the network node may reduce Q, which may reduce latency; if the quantity of ambient IoT devices is high, then the network node may increase Q, which may reduce a quantity of collisions. The dynamic indication including the command to adjust the Q parameter by an increment of two or more or a decrement of two or more may provide the network node with flexibility to reassign the Q parameter to any suitable value.

[0045] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0046] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use,  small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) user equipment (UE) functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0047] Figure 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.

[0048] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless communication networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular radio access technology (RAT) (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT, and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when  multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0049] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G  / long-term evolution (LTE) and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0050] A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network  equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0051] A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0052] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0053] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and / or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers  depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.

[0054] In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0055] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node.

[0056] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in Figure 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0057] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110.

[0058] In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Figure 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0059] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120  may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an extended reality (XR) device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0060] A UE 120 and / or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0061] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as  random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 120 may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.

[0062] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication.

[0063] In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins; and backscatter, in accordance with the dynamic indication, a random access preamble using the at least one resource. Additionally or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0064] In some aspects, the network node 110 may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may transmit a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins; and receive, in accordance with the dynamic indication, a backscattered random access preamble using the at least one resource. Additionally or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0065] Figure 2 is a diagram illustrating an example network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network.

[0066] As shown in Figure 2, the network node 110 may include a data source 212, a transmit processor 214, a transmit (TX) MIMO processor 216, a set of modems 232 (shown as 232a through 232t, where t ≥ 1) , a set of antennas 234 (shown as 234a through 234v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 236, a receive processor 238, a data sink 239, a controller / processor 240, a memory 242, a communication unit 244, a scheduler 246, and / or a communication manager 150, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and / or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 240, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 242, to perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include one or more interfaces, communication components, and / or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.

[0067] The terms “processor, ” “controller, ” or “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. For example, reference to “a / the processor, ” “a / the controller / processor, ” or the like (in the singular) should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Figure 2, such as a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Figure 2. For example, one or more processors of the network node 110 may include transmit processor 214, TX MIMO processor 216, MIMO detector 236, receive processor 238, and / or controller / processor 240. Similarly, one or  more processors of the UE 120 may include MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and / or controller / processor 280.

[0068] In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Figure 2. For example, operation described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0069] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the transmit processor 214 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 120 (or a set of UEs that includes the UE 120) from the data source 212 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 214 may select one or more MCSs for the UE 120 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 120. The network node 110 may process the data (for example, including encoding the data) for transmission to the UE 120 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 120 to generate data symbols. The transmit processor 214 may process system information (for example, semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and / or control information (for example, CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and / or control symbols. The transmit processor 214 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , or a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) ) and / or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0070] The TX MIMO processor 216 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 232. For example,  each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 232a through 232t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 234.

[0071] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, uplink signals from the UE 120 may be received by an antenna 234, may be processed by a modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem 232) , may be detected by the MIMO detector 236 (for example, a receive (Rx) MIMO processor) if applicable, and / or may be further processed by the receive processor 238 to obtain decoded data and / or control information. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 (which may be a data pipeline, a data queue, and / or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller / processor 240.

[0072] The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246 may use downlink control information (DCI) to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and / or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.

[0073] One or more of the transmit processor 214, the TX MIMO processor 216, the modem 232, the antenna 234, the MIMO detector 236, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240 may be included in an RF chain of the network node 110. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by one or more processors of the network node 110) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 110.

[0074] In some examples, the network node 110 may use the communication unit 244 to communicate with a core network and / or with other network nodes. The communication unit 244 may support wired and / or wireless communication protocols and / or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface (CPRI) , and / or a wired or wireless backhaul, among other examples. The network node 110 may use the communication unit 244 to transmit and / or receive data associated with the UE 120 or to perform network control signaling, among other examples. The communication unit 244 may include a transceiver and / or an interface, such as a network interface.

[0075] The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data source 262, a transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller / processor 280, a memory 282, and / or a communication manager 140, among other examples. One or more of the components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 110 and / or another UE 120.

[0076] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the set of antennas 252 may receive the downlink communications or signals from the network node 110 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 254. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use the respective demodulator component to further demodulate or process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 256 may obtain received symbols from the set of modems 254, may  perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 258 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to the data sink 260 (which may include a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) , and may provide decoded control information and system information to the controller / processor 280.

[0077] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, the transmit processor 264 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 262 (such as a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) and control information from the controller / processor 280. The control information may include one or more parameters, feedback, one or more signal measurements, and / or other types of control information. In some aspects, the receive processor 258 and / or the controller / processor 280 may determine, for a received signal (such as received from the network node 110 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the uplink communication. The one or more parameters may include a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a channel quality indicator (CQI) parameter, or a transmit power control (TPC) parameter, among other examples. The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and / or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and / or scheduling for the UE 120 by the network node 110.

[0078] The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink sounding reference signal (SRS) , and / or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by the TX MIMO processor 266, if applicable, and further processed by the set of modems 254 (for example, for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) . The TX MIMO processor 266 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 254. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an  output sample stream. Each modem 254 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.

[0079] The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 252. An uplink signal may include a uplink control information (UCI) communication, a MAC control element (MAC-CE) communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a physical uplink shared channel (PUSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more TBs of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0080] One or more antennas of the set of antennas 252 or the set of antennas 234 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Figure 2. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.

[0081] In some examples, each of the antenna elements of an antenna 234 or an antenna 252 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross- polarized signals. The antenna elements may include patch antennas, dipole antennas, and / or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected range. The amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and / or amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , and / or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal.

[0082] The network node 110, the controller / processor 240 of the network node 110, the UE 120, the controller / processor 280 of the UE 120, a CU, a DU, an RU, or any other component (s) of Figures 1 or 2 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with a dynamic indication for backscattering a random access preamble, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, any other component (s) of Figure 2, the CU, the DU, or the RU may perform or direct operations of, for example, process 1100 of Figure 11, process 1200 of Figure 12, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . The memory 242 may store data and program codes for the network node 110, the network node 110, the CU, the DU, or the RU. The memory 282 may store data and program codes for the UE 120. In some examples, the memory 242 or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication. The memory 242 may  include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 282 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 110, the UE 120, the CU, the DU, or the RU, may cause the one or more processors to perform process 1100 of Figure 11, process 1200 of Figure 12, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples. In some aspects, the ambient IoT device described herein is the UE 120, is included in the UE 120, or includes one or more components of the UE 120 shown in Figure 2.

[0083] In some implementations, one or more of the multiple memories may be configured to store processor-executable code that, when executed, may configure the one or more processors to perform various functions described herein (as part of a processing system) . In some other implementations, the processing system may be pre-configured to perform various functions described herein.

[0084] In some aspects, the UE 120 includes means for receiving a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins; and / or means for backscattering, in accordance with the dynamic indication, a random access preamble using the at least one resource. The means for the UE 120 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0085] In some aspects, the network node 110 includes means for transmitting a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins; and / or means for receiving, in accordance with the dynamic indication, a backscattered random access preamble using the at least one resource. The means for the network node 110 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, transmit processor 220, TX MIMO processor 230, modem 232, antenna 234, MIMO detector 236, receive processor 238, controller / processor 240, memory 242, or scheduler 246.

[0086] Figure 3 is a diagram illustrating an example 300 associated with backscatter communications.

[0087] Some wireless communication devices may be considered IoT devices, such as ambient IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , or similar IoT devices. In ambient IoT, a terminal (for example, an RFID device, a tag, or a similar device) may not include a battery, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, wireless networks may utilize a type of ambient IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device. ”

[0088] As shown in Figure 3, a backscatter device 305 (for example, a tag or a sensor, among other examples) , which may be one example of an ambient IoT device, may employ a simplified hardware design (for example, including a power splitter, an energy harvester, and a microcontroller) that does not include a battery, such that the backscatter device 305 relies on energy harvesting for power, and that does not include a radio wave generation circuit, such that the backscatter device 305 is capable of transmitting information only by reflecting a radio wave. More particularly, the backscatter device 305 communicates with a reader 308 (for example, a UE 120, a network node 110, or another network device) by modulating a reflecting radio signal from an RF source 310 (for example, a network node 110, a UE 120, or another network device) . In some examples, the RF source 310 and the reader 308 may be the same device and / or may be co-located. For example, in some instances, the reader 308 and the RF source 310 may be associated with the same network node 110.

[0089] To facilitate communication of the backscatter device 305, the RF source 310 may transmit an energy harvesting wave to the backscatter device 305. The energy harvesting wave may be transmitted for a sufficient duration in order to enable a communication phase for a target range between the reader 308 and the backscatter device 305. Additionally or alternatively, in some instances, a range between the RF source 310 and the backscatter device 305 may be limited by a minimum received power for triggering energy harvesting at the backscatter device 305, such as -20 decibel milliwatts (dBm) .

[0090] Once energy is sufficiently accumulated at the backscatter device 305, the backscatter device 305 may begin to reflect the radio wave that is radiated onto the backscatter device 305 via a backscatter link 315. For example, the RF source 310 may initiate a communication session (sometimes referred to as a query-response  communication) with a query, which may be a modulating envelope of a continuous wave (CW) . The backscatter device 305 may respond by backscattering of the CW. The communication session may include multiple rounds, such as for purposes of contention resolution when multiple backscatter devices respond to a query. A channel between the RF source 310 and the backscatter device 305 of the backscatter link 315 may be associated with a first backscatter link channel response value (sometimes referred to as a first backscatter link channel coefficient or a first backscatter link gain value) , hBD. As described below, the backscatter device 305 may have reflection-on periods and reflection-off periods that follow a pattern that is based at least in part on the transmission of information bits by the backscatter device 305. The reader 308 may detect the reflection pattern of the backscatter device 305 and obtain the backscatter communication information via the backscatter link 315. A channel between the reader 308 and the backscatter device 305 of the backscatter link 315 may be associated with a second backscatter link channel response value (sometimes referred to as a second backscatter link channel coefficient or a second backscatter link channel gain value) , hDU. In addition, the RF source 310 and the reader 308 may communicate (for example, reference signals and / or data signals) via a direct link 320. A channel between the RF source 310 and the reader 308 of the direct link 320 may be associated with a direct link channel response value (sometimes referred to as a direct link channel coefficient or a direct link channel gain value) , hBU.

[0091] The backscatter device 305 may use an information modulation scheme, such as amplitude shift keying (ASK) modulation or on-off keying (OOK) modulation. For ASK or OOK modulation, the backscatter device 305 may switch on reflection when transmitting an information bit “1” and switch off reflection when transmitting an information bit “0. ” In backscatter communication, the RF source 310 may transmit a particular radio wave (for example, a reference signal or a data signal, such as a physical downlink shared channel (PDSCH) ) , which may be denoted as x (n) . The reader 308 may receive this radio wave, x (n) , directly from the RF source 310 via the direct link 320, as well as from the backscatter device 305 modulating and reflecting the radio wave to the reader 308 via the backscatter link 315. The signal received at the reader 308 via the direct link 320, indicated by reference number 325, is the product of the radio wave transmitted by the RF source 310, x (n) , multiplied by the direct link channel response value, hBU, plus any signal noise. The information bits signal of the backscatter device 305 may be denoted as s (n) where s (n) ∈ {0, 1} . Accordingly, the signal received at the  reader 308 via the backscatter link 315, indicated by reference number 330, is the product of the signal transmitted by the RF source 310, x (n) , multiplied by the first backscatter link channel response value, hBD, the second backscatter link channel response value, hDU, the information bits signal from the backscatter device 305, s (n) , and a reflection coefficient associated with the backscatter device 305 plus any noise.

[0092] Thus, the resulting signal received at the reader 308, which is the superposition of the signal received via the direct link 320 and the signal received via the backscatter link 315, may be denoted as y (n) . This signal, y (n) , is shown by reference number 335. As shown, when s (n) =0 (indicated by reference number 340 in the plot shown at reference number 330) , the backscatter device 305 may switch off reflection, and thus the reader 308 receives only the direct link 320 signal. When s (n) =1 (indicated by reference number 345 in the plot shown at reference number 330) , the backscatter device 305 may switch on reflection, and thus the reader 308 receives a superposition of both the direct link 320 signal and the backscatter link 315 signal. To receive the information bits transmitted by the backscatter device 305, the reader 308 may first decode x (n) based at least in part on the direct link channel response value of h_BU (n) by treating the backscatter link 315 signal as interference. The reader 308 may then detect the existence of the signal component. In some instances, the backscatter device 305 may not maintain a state from communication session to communication session except of what is stored in the backscatter device 305 memory, such as an electronic product code (EPC) associated with backscatter device 305 or similar information.

[0093] Figure 4 is a diagram illustrating an example 400 associated with an inventory procedure for RFID. Example 400 may involve communications between an interrogator 410 (for example, a reader) and a tag 420 (for example, an ambient IoT device) .

[0094] In a first operation 430, the interrogator 410 may issue, and the tag 420 may receive, a query command (for example, “Query” ) , a query adjust command (for example, “QueryAdjust” ) , or a query repeat command (for example, “QueryRep” ) . A Query may initiate an inventory round. Upon receiving a Query, the tag 420 may select a random value in the range (0, 2Q–1) , inclusive, and load the random value into a slot counter of the tag 420. If the tag 420 loads a random value other than zero into the slot counter, then the tag 420 may refrain from replying to the Query.

[0095] In a second operation 440, the tag 420 may enter a reply state and backscatter a 16-bit random number (RN16) . For example, if the tag 420 loads a random value of zero  into the slot counter, then the tag 420 may transition to the reply state and reply to the Query with the RN16. The RN16 may act as a temporary identifier of the tag 420.

[0096] In a third operation 450, the interrogator 410 may acknowledge the tag 420 by issuing an acknowledgement command ( “ACK” ) . In some examples, the ACK may contain the RN16 (for example, the ACK may echo the backscattered RN16 of the tag 420) . Thus, the interrogator 410 may issue ACKs on a per-tag basis. In some examples, the ACK may contain two bits (for example, “01” ) and a random number (for example, the echoed RN16 or a handle) . If the ACK is unsuccessful (for example, if the RN16 in the ACK is invalid) , then the tag 420 may refrain from replying with a response to the ACK.

[0097] In a fourth operation 460, if the ACK is successful (for example, if the RN16 is valid) , then the tag 420 may reply with a response to the ACK. For example, the tag 420, once acknowledged, may transition to an acknowledged state and backscatter a response containing a protocol control (PC) word, an extended PC (XPC) word, and / or an EPC. For example, the response may include an indication of {PC / XPC, EPC} . In some examples, the response may be 21-528 bits.

[0098] In a fifth operation 470, the interrogator issues a request for a new random number ( “Req_RN” ) . The Req_RN may contain the RN16. If the RN16 in the Req_RN is invalid (for example, if the RN16 does not match the RN16 received from the tag 420) , then the tag 420 may refrain from replying to the Req_RN.

[0099] In a sixth operation 480, if the RN16 in the Req_RN is valid (for example, if the RN16 matches the RN16 received from the tag 420) , then the tag 420 may respond with a handle. The handle may act as an identifier of the tag 420.

[0100] In a seventh operation 490, the interrogator may access the tag 420 by sending a command (for example, an access command) to the tag 420 using the handle as a parameter. For example, the command may include the handle. Upon receiving the command, the tag 420 may verify the handle. If the handle in the command does not match the handle provided by the tag 420, then the tag 420 may ignore the command. If the handle in the command matches the handle provided by the tag 420, then the tag 420 may perform one or more operations in accordance with the command.

[0101] Additionally or alternatively, in the first operation 430, the interrogator 410 may issue a QueryAdjust or a QueryRep. For example, after issuing a Query to initiate an inventory round, the interrogator 410 may issue one or more QueryAdjust commands and / or QueryRep commands. If the tag 420 loads a random value other than zero into the  slot counter, then the tag 420 may refrain from replying to the Query and may instead perform one or more operations in response to the QueryAdjust and / or QueryRep commands.

[0102] If the tag 420 is in an arbitrate state or the reply state when the tag 420 receives QueryAdjust, then the tag 420 may selectively adjust Q. For example, the tag 420 may increment Q, decrement Q, or leave Q unchanged. The tag 420 may select a random value in the range (0, 2Q–1) , inclusive, and load the random value into a slot counter of the tag 420. If the tag 420 loads a random value of zero into the slot counter, then the tag 420 may proceed as described above in connection with the second operation 440 (for example, the tag 420 may transition to the reply state and reply to the QueryAdjust with an RN16) .

[0103] If the tag 420 is in the arbitrate state when the tag 420 receives QueryRep, then the tag 420 may decrement the slot counter of tag 420. If the slot counter reaches zero (for example, 0000h) , then the tag 420 may transition to the reply state and backscatter an RN16. If the slot counter reaches zero (for example, 0000h) , the tag 420 replies to QueryRep (and / or Query) , and the interrogator 410 does not acknowledge the tag 420, then the tag 420 may return to the arbitrate state with a slot value of 0000h. In this example, in response to receiving a subsequent QueryRep, the tag 420 may decrement the slot value from 0000h to 7FFFh, thereby effectively preventing subsequent replies until the tag 420 loads a new random value into the slot counter.

[0104] At any point during example 400, the interrogator 410 may issue a negative ACK command (NAK) . The NAK may contain eight bits (for example, “11000000” ) . All tags in the inventory round that receive the NAK may return to the arbitrate state without changing the respective inventoried flags of the tags. For example, tag 420 may receive the NAK and return to the arbitrate state without changing its inventoried flag. If the tag 420 receives the NAK while a current state of the tag 420 is a ready state or a killed state, then the tag 420 may ignore the NAK and remain in the current state.

[0105] Figure 5 is a diagram illustrating an example 500 of a four-step random access procedure. As shown in Figure 5, a network node 110 and a UE 120 may communicate with one another to perform the four-step random access procedure.

[0106] The four-step random access procedure may be initiated by a physical downlink control channel (PDCCH) order, by a MAC entity, or by RRC. In some examples, operations 505-520 may be associated with downlink synchronization. In a first operation 505, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, one or  more SSBs and / or physical broadcast channel (PBCHs) . In a second operation 510, the UE 120 may perform downlink synchronization using the SSB (s) and / or PBCH (s) . In a third operation 515, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a system information block (SIB) , such as a SIB1. The SIB1 and / or SSB may indicate random access configuration information, such as for contention-based random access. The random access configuration information may include one or more parameters to be used in the random access procedure, such as one or more parameters for transmitting a random access message and / or one or more parameters for receiving a random access response (RAR) . In a fourth operation 520, the UE 120 may use control resource set (CORESET) 0 to decode SIB1.

[0107] In some examples, operations 525-535 may be associated with uplink synchronization and / or uplink scheduling. In a fifth operation 525, the UE 120 may transmit a PRACH, which may include a preamble (sometimes referred to as a random access message, a random access preamble, a PRACH preamble, or a random access message preamble) . The message that includes the preamble may be referred to as a message 1, msg1, MSG1, a first message, or an initial message in a four-step random access procedure. The msg1 may be scrambled with a random access radio network temporary identity (RA-RNTI) . The random access message may include a random access preamble identifier. When the four-step random access procedure is initiated, the UE 120 may select a set of random access resources and initialize one or more parameters for the four-step random access procedure. For example, the UE 120 may transmit the PRACH using a specific time / frequency domain resource, a specific sequence number, and / or a specific preamble format (for example, type or length, among other examples) . Upon transmitting the PRACH, the UE 120 may start a timer (for example, a ra-ResponseWindow timer) and monitor for a response from the network node 110.

[0108] In a sixth operation 530, the network node 110 may transmit an RAR as a reply to the preamble. The message that includes the RAR may be referred to as message 2, msg2, MSG2, or a second message in a four-step random access procedure. The msg2 may be scrambled with a temporary cell radio network temporary identity (TC-RNTI) . In some aspects, the RAR may indicate the detected random access preamble identifier (for example, received from the UE 120 in msg1) . Additionally or alternatively, the RAR may indicate a resource allocation to be used by the UE 120 to transmit message 3 (msg3) . For example, the RAR may indicate an uplink timing adjustment for msg3 scheduling.

[0109] In some aspects, as part of the second step of the four-step random access procedure, the network node 110 may transmit a PDCCH communication for the RAR. The PDCCH communication may schedule a PDSCH communication that includes the RAR. For example, the PDCCH communication may indicate a resource allocation for the PDSCH communication. Also as part of the second step of the four-step random access procedure, the network node 110 may transmit the PDSCH communication for the RAR, as scheduled by the PDCCH communication. The RAR may be included in a MAC protocol data unit (PDU) of the PDSCH communication.

[0110] In a seventh operation 535, the UE 120 may transmit an RRC connection request message. The RRC connection request message may be referred to as message 3, msg3, MSG3, or a third message of a four-step random access procedure. The UE 120 may transmit the msg3 in accordance with scheduling facilitated by the RAR. In some aspects, the RRC connection request may include a UE identifier, UCI, and / or a PUSCH communication (for example, an RRC connection request) . For example, the UE identifier may be used for contention resolution. Upon transmitting the PRACH, the UE 120 may start a timer (for example, a ra-ContentionResolutionTimer) and monitor for a response for contention resolution from the network node 110.

[0111] In some examples, an eighth operation 540 may be associated with contention resolution. In the eighth operation 540, the network node 110 may transmit an RRC connection setup message (for example, a response for contention resolution) . The RRC connection setup message may be referred to as message 4, msg4, MSG4, or a fourth message of a four-step random access procedure. The msg4 may be scrambled with a cell radio network temporary identity (C-RNTI) . In some aspects, the RRC connection setup message may include the detected UE identifier, a timing advance value, and / or contention resolution information. In a ninth operation 545, if the UE 120 successfully receives the RRC connection setup message, the UE 120 may transmit a hybrid automatic repeat request (HARQ) ACK.

[0112] If the UE 120 does not transmit the preamble successfully, or if the contention resolution fails, then the UE 120 may select a random backoff time according to a uniform distribution between zero and a value of a preamble_backoff parameter. Before reaching a maximum allowed quantity of preamble retransmissions, the UE 120 may increase the transmit power of the preamble in accordance with a configured step value.

[0113] Figure 6 is a diagram illustrating an example 600 of a two-step random access procedure. As shown in Figure 6, a network node 110 and a UE 120 may communicate with one another to perform the two-step random access procedure.

[0114] In a first operation 605, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, one or more SSBs and random access configuration information. In some aspects, the random access configuration information may be transmitted in and / or indicated by system information (for example, in one or more SIBs) and / or an SSB, such as for contention-based random access. Additionally or alternatively, the random access configuration information may be transmitted in a RRC message and / or a PDCCH order message that triggers a random access channel (RACH) procedure, such as for contention-free random access. The random access configuration information may include one or more parameters to be used in the two-step random access procedure, such as one or more parameters for transmitting a RAM and / or receiving a RAR to the RAM.

[0115] In a second operation 610, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, a RAM preamble. In a third operation 615, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, a RAM payload. As shown, the UE 120 may transmit the RAM preamble and the RAM payload to the network node 110 as part of an initial (or first) step of the two-step random access procedure. In some aspects, the RAM may be referred to as message A, msgA, a first message, or an initial message in a two-step random access procedure. Furthermore, in some aspects, the RAM preamble may be referred to as a message A preamble, a msgA preamble, a preamble, or a PRACH preamble, and the RAM payload may be referred to as a message A payload, a msgA payload, or a payload. In some aspects, the RAM may include some or all of the contents of message 1 (msg1) and message 3 (msg3) of a four-step random access procedure, which is described in more detail below. For example, the RAM preamble may include some or all contents of message 1 (for example, a PRACH preamble) , and the RAM payload may include some or all contents of message 3 (for example, a UE identifier, UCI, and / or a PUSCH transmission) .

[0116] In a fourth operation 620, the network node 110 may receive the RAM preamble transmitted by the UE 120. If the network node 110 successfully receives and decodes the RAM preamble, the network node 110 may then receive and decode the RAM payload.

[0117] In a fifth operation 625, the network node 110 may transmit an RAR (sometimes referred to as an RAR message) . As shown, the network node 110 may transmit the RAR  message as part of a second step of the two-step random access procedure. In some aspects, the RAR message may be referred to as message B, msgB, or a second message in a two-step random access procedure. The RAR message may include some or all of the contents of message 2 (msg2) and message 4 (msg4) of a four-step random access procedure. For example, the RAR message may include the detected PRACH preamble identifier, the detected UE identifier, a timing advance value, and / or contention resolution information.

[0118] In a sixth operation 630, as part of the second step of the two-step random access procedure, the network node 110 may transmit a PDCCH communication for the RAR. The PDCCH communication may schedule a PDSCH communication that includes the RAR. For example, the PDCCH communication may indicate a resource allocation (for example, in DCI) for the PDSCH communication.

[0119] In a seventh operation 635, as part of the second step of the two-step random access procedure, the network node 110 may transmit the PDSCH communication for the RAR, as scheduled by the PDCCH communication. The RAR may be included in a MAC PDU of the PDSCH communication. In an eighth operation 640, if the UE 120 successfully receives the RAR, the UE 120 may transmit a HARQ ACK.

[0120] Ambient IoT devices may participate in procedures for initial access (for example, random access procedures) . In some examples, a network node 110 may transmit information to indicate resources for initial access. The ambient IoT device may initialize the random access, monitor the response from the network node 110, and perform contention resolution jointly with the network node 110. In some instances, the initial access procedure may fail. For example, an ambient IoT device may not receive the response or perform contention resolution. Initial access failure may lead to large latencies, high collision probabilities, and / or suboptimal resource allocations.

[0121] For example, following the RFID procedure described above in connection with Figure 4 may introduce large latencies because only the ambient IoT device (s) with a Q parameter set to zero may respond to commands. Following the four-step random access procedure described above in connection with Figure 5 and / or the two-step random access procedure described above in connection with Figure 6 may lead to collisions.

[0122] For example, the collisions may occur in the presence of a large quantity of ambient IoT devices. For example, the ambient IoT devices may not be equipped with a power amplifier and, therefore, may be unable to increase the transmit power for preamble retransmission. As a result, the ambient IoT devices may experience the near- far problem. Furthermore, the network node 110 may allocate excessive resources, or insufficient resources, for preamble retransmissions. Allocation of excessive resources may cause the excessive resources to be wasted (for example, unused) , and allocation of insufficient resources may lead to further collisions.

[0123] Figure 7 is a diagram illustrating an example 700 associated with a dynamic indication for backscattering a random access preamble. As shown in Figure 7, a network node 110 and an ambient IoT device 710 may communicate with one another. In some examples, the ambient IoT device 710 may correspond to the UE 120. In some examples, the ambient IoT device 710 may be a type-A ambient IoT device or a Type-B ambient IoT device. Type-A ambient IoT devices and Type-B ambient IoT devices may use backscattering transmission instead of independent signal generation.

[0124] In a first operation 720, the network node 110 may transmit, and the ambient IoT device 710 may receive, a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins. The frequency bins may be ranges of frequencies in which one or more ambient IoT devices, including the ambient IoT device 710, are configured to communicate (for example, to backscatter one or more preambles) . For example, the frequency bins may be subsets of one or more sets of frequency resources, each set related to energy storage and a quantity of retransmissions of one or more ambient IoT devices. Each frequency bin may correspond to a specified downlink measurement range.

[0125] In some examples, a single frequency bin may contain one or more frequency shifts. A frequency shift may be a frequency range that is less than or equal to a frequency bin. For example, the network node 110 may categorize (for example, divide) frequency shifts into different frequency bins. For example, the network node 110 may categorize (for example, divide) frequency shifts within the same set into different frequency bins.

[0126] The one or more resources may be associated with the one or more frequency bins in that one or more ambient IoT devices may be configured to backscatter one or more transmissions in the one or more frequency bins using the one or more resources. In some examples, a resource may be a frequency resource associated with a frequency bin (for example, the resource may be one or more frequencies in a range of frequencies of the frequency bin) . In some examples, a resource may be a time resource associated with a frequency bin (for example, the resource may be one or more time resources in which the ambient IoT device 710 is configured to backscatter a transmission in the  frequency bin) . The indication may be dynamic in that the indication may be responsive to a previous transmission by the ambient IoT device 710. For example, the indication may be responsive to a previous preamble transmission for initial access (for example, a failed initial access procedure) .

[0127] The network node 110 may indicate, in the dynamic indication, information for RACH (for example, preamble) transmission and / or retransmission. For example, the network node 110 may indicate the corresponding resources for each frequency bin. In some examples, different sets of the one or more resources may correspond to different downlink signal strengths (for example, the resources may be divided according to the different downlink strength measurements) . For example, different frequency bins may correspond to different downlink signal strengths. For example, the ambient IoT device 710 may select a resource (for example, the at least one resource) for initial access using a downlink signal strength measurement.

[0128] In some aspects, the dynamic indication may indicate one or more adjustments to the one or more resources. For example, the network node 110 may use the dynamic indication to dynamically adjust resources for different frequency bins. For example, if some frequency bins have high collision rates due to a large quantity of ambient IoT devices attempting to access a network simultaneously, and if other frequency bins have little or no ambient IoT device attempting to access the network, then the network node may configure more resources for the frequency bin (s) having the large quantity of ambient IoT device and configure fewer resource for the frequency bin (s) having little or no ambient IoT devices.

[0129] The dynamic indication may configure the one or more resources for RACH transmission and / or transmission. In some aspects, the dynamic indication may indicate a plurality of resources (for example, including the one or more resources) associated with one or more frequency bins (for example, including a plurality of frequency bins) . For example, the network node 110 may dynamically indicate the resource for each frequency bin.

[0130] In some aspects, the dynamic indication may indicate one or more index values, associated with a table, corresponding to the one or more resources. The index value (s) may be associated with the table in that the index value (s) may be stored in the table. The table may be predefined and may correlate the resources and the frequency bins. For example, the network node may indicate an index (for example, an index value) to identify how the resources are allocated for the frequency bins.

[0131] In some aspects, the dynamic indication may indicate one or more bits associated with one or more adjustments to the one or more resources. For example, the network node 110 may, for each frequency bin, use a few (for example, two) bits to indicate whether the resource is to be increased or decreased with respect to a configured or pre-configured resource. For example, the network node 110 may use two bits to indicate a resource adjustment. A value of “00” for a frequency bin may indicate no adjustment; a value of “01” for a frequency bin may indicate an addition of N frequency shifts to the frequency bin; a value of “10” for a frequency bin may indicate a removal of N frequency shifts from the frequency bin; and a value of “11” for a frequency bin may be reserved or indicate an addition or removal of M frequency shifts to or from the frequency bin.

[0132] In some aspects (for example, where the dynamic indication indicates the one or more bits) , before the dynamic indication is received, the one or more resources may be equally distributed among the one or more frequency bins. For example, the resource (s) for the first preamble transmission may be equally distributed among the one or more frequency bins.

[0133] In some aspects, (for example, where the dynamic indication indicates the one or more bits) , before the dynamic indication is received, the one or more resources may be configured in accordance with a distribution of ambient IoT devices (for example, including the ambient IoT device 710) , associated with the one or more frequency bins. For example, the resource (s) for the first preamble transmission may be configured (for example, pre-configured) in accordance with the distribution of ambient IoT devices. The distribution of ambient IoT devices may be a physical distribution of ambient IoT devices, such as a physical distribution of static ambient IoT devices (for example, in a factory setting) . As a result, the resource (s) may be configured or pre-configured in accordance with the distribution of the ambient IoT devices.

[0134] In some aspects, the dynamic indication may indicate one or more measurement window lengths associated with one or more downlink signal strength measurements. The measurement window lengths may be associated with the downlink signal strength measurements in that the downlink signal strength measurements may occur within the measurement window lengths. For example, the ambient IoT device 710 may measure the downlink signal strength in a measurement window length.

[0135] In some aspects, the dynamic indication may not indicate a maximum quantity of random access preamble transmissions. For example, the ambient IoT device 710 may  retransmit the RACH until the ambient IoT device 710 can connect with the network node 110. In some aspects, the dynamic indication may indicate a maximum quantity of random access preamble transmissions. For example, the network node 110 may indicate a maximum quantity of RACH retransmissions that the ambient IoT device 710 is allowed to perform.

[0136] In a second operation 730, the ambient IoT device 710 may backscatter a random access preamble, and the network node 110 may receive the backscattered random access preamble, in accordance with the dynamic indication and using the at least one resource. For example, the ambient IoT device 710 may backscatter, and the network node 110 may receive, the random access preamble in the at least one resource. For example, the ambient IoT device 710 may backscatter, and the network node 110 may receive, the random access preamble in a time resource and / or a frequency resource associated with a frequency bin. In some examples, the ambient IoT device 710 may perform a RACH retransmission using the at least one resource.

[0137] In some aspects, the ambient IoT device 710 may backscatter another random access preamble, and the network node 110 may receive the other backscattered random access preamble, in a first frequency shift of a frequency bin of the one or more frequency bins. The ambient IoT device 710 may backscatter the random access preamble, and the network node 110 may receive the backscattered random access preamble, after receiving the other backscattered random access preamble, in a second frequency shift of the frequency bin. For example, the ambient IoT device 710 may select a different frequency shift within the same bin for a retransmission as compared to a previous transmission.

[0138] In some aspects, the ambient IoT device 710 may backscatter another random access preamble, and the network node 110 may receive the other backscattered random access preamble, in a frequency bin of the one or more frequency bins. The ambient IoT device 710 may backscatter the random access preamble, and the network node 110 may receive the backscattered random access preamble, after receiving the other backscattered random access preamble, in the frequency bin. A quantity of repetitions associated with the backscattered random access preamble may be greater than another quantity of repetitions associated with the other backscattered random access preamble. For example, the ambient IoT device 710 may retransmit a preamble at the same frequency as a previous transmission but with a larger repetition than the previous transmission. For example, the ambient IoT device 710 may first transmit the preamble once and then retransmit the preamble twice.

[0139] Backscattering the random access preamble, and / or receiving the backscattered random access preamble, using the at least one dynamically indicated resource may reduce latency and collision rates, and / or improve resource allocation, associated with transmission (for example, retransmission) for initial access of the ambient IoT device 710. For example, the network node 110 may dynamically indicate resources associated with the one or more frequency bins, thereby mitigating collisions and / or reducing latency by preventing resources from having little or no ambient IoT devices and / or too many ambient IoT devices. Additionally or alternatively, the dynamic indication may resolve the near-far problem (for example, different frequency bins may correspond to different downlink signal strengths) . As a result, the dynamic indication may enable ambient IoT devices with limited transmission capabilities to access the network node 110 using low power consumption.

[0140] The dynamic indication indicating a plurality of resources may allow introduction of additional ambient IoT devices that are attempting to access the network node 110 during a RACH transmission without using excessive memory resources of ambient IoT device 710. The dynamic indication indicating one or more index values associated with a table may reduce payload and power consumption of the ambient IoT device 710 while allowing introduction of additional ambient IoT devices that are attempting to access the network node 110 during a RACH transmission. The dynamic indication indicating one or more bits associated with one or more adjustments to the one or more resources may further reduce payload and power consumption of ambient-IoT device without using excessive memory resources of the ambient IoT device.

[0141] The dynamic indication not indicating a maximum quantity of random access preamble transmissions may increase probability that the ambient IoT device 710 can connect to the network node 110 by enabling the ambient IoT device 710 to continue to reinitiate the initial access procedure. The dynamic indication indicating a maximum quantity of random access preamble transmissions may reduce overhead and / or power consumption of the ambient IoT device 710 by limiting a quantity of retries for the initial access procedure.

[0142] Figure 8 is a diagram illustrating an example 800 associated with a predefined rule for adding or removing one or more resources to one or more frequency bins.

[0143] In some aspects, (for example, where the dynamic indication indicates the one or more bits) , the dynamic indication may indicate a removal of the one or more resources from a first frequency bin of the one or more frequency bins and an addition of the one or  more resources to a second frequency bin of the one or more frequency bins in accordance with a first index value of the first frequency bin matching a second index value of the second frequency bin. For example, a frequency bin with a given order index among frequency bins that are indicated to add a given quantity of resources may use the added resource (s) from another frequency bin with the same order index among the frequency bins that are indicated to remove the same quantity of resources.

[0144] For example, in a first operation 810, a plurality of frequency bins (bins 1-6) may be configured with equal amounts of resources for an initial transmission (for example, an initial preamble transmission) . In a second operation 820, bins 1-6 may be reconfigured (for example, using the dynamic indication) with different amounts of resources. For example, bins 1 and 4 are indicated to add N frequency shifts, bins 3 and 6 are indicated to remove N frequency shifts, bin 2 is indicated to add M frequency shifts, and bin 5 is indicated to remove M frequency shifts. Bin 1 may have a lowest index value among the bins that are indicated to add N frequency shifts (for example, bins 1 and 4) , and bin 3 may have a lowest index value among the bins that are indicated to remove N frequency shifts (for example, bins 3 and 6) . Accordingly, the frequency shifts that are removed from bin 3 may be added to bin 1. Similarly, because bin 4 may have a highest index value among the bins that are indicated to add N frequency shifts (for example, bins 1 and 4) , and bin 6 may have a highest index value among the bins that are indicated to remove N frequency shifts (for example, bins 3 and 6) , the frequency shifts that are removed from bin 6 may be added to bin 4. Bin 2 may be the only bin indicated to add M frequency shifts, and bin 5 may be the only bin indicated to remove M frequency shifts; therefore, the frequency shifts that are removed from bin 5 may be added to bin 2.

[0145] Figure 9 is a diagram illustrating examples 900-930 associated with Q-based response. With reference to example 900, in some aspects, the dynamic indication may indicate a Q parameter associated with a plurality of frequency bins (for example, including the one or more frequency bins) . The Q parameter may be associated with the plurality of frequency bins in that the Q parameter may be a common Q parameter for the plurality of frequency bins (for example, for all frequency shifts and / or frequency bins in the plurality of frequency bins) .

[0146] With reference to example 910, in some aspects, the dynamic indication may indicate a plurality of Q parameters associated with a plurality of frequency bins (for example, including the one or more frequency bins) . For example, the dynamic  indication may indicate a specified Q parameter for each frequency bin and / or frequency shift.

[0147] With reference to examples 920 and 930, in some aspects, the dynamic indication may include a command to adjust a Q parameter by an increment of two or more or a decrement of two or more. In some examples, the command may be referred to as Querynew. Unlike QueryAdjust, which may permit adjustment of a Q parameter by an increment of only one or a decrement of only one, Querynew may allow adjustment of a Q parameter by any suitable value of Q.

[0148] The network node 110 may adjust the value of Q for preamble retransmission in accordance with the previous transmission without introducing additional ambient IoT devices into the round. For example, for an initial transmission, the network node 110 may configure a common Q parameter for all frequency bins (for example, as shown in example 900) , and for the preamble retransmission, the network node 110 may configure smaller Qs for frequency bins with relatively few ambient IoT devices and larger Qs for frequency bins with relatively many ambient IoT devices. In some examples, the adjusted value of Q may be larger than one (for example, Q may be adjusted by a value larger than one) .

[0149] As shown in example 930, if Querynew indicates that Q equals one, then the ambient IoT device 710, which may have previously performed preamble transmission, may directly perform the preamble retransmission at the second available occasion. As shown in example 930, if Querynew indicates that Q equals zero, then the ambient IoT device 710, which may have previously performed preamble transmission, may directly perform the preamble retransmission at the next available occasion.

[0150] In some examples, the ambient IoT device 710 may perform functions in accordance with Query, QueryAdjust, QueryRep and / or Querynew commands. For example, bits “00” may indicate Query, bits “01” may indicate QueryAdjust, bits “10” may indicate QueryRep, and bits “11” may indicate Querynew.

[0151] The dynamic indication indicating a Q parameter associated with a plurality of frequency bins may enable the initial access procedure to proceed in cases where the network node 110 cannot determine how many ambient IoT devices intend to access the network node 110 for each frequency bin. The dynamic indication indicating a plurality of Q parameters corresponding to a plurality of frequency bins may enable the initial access procedure to proceed in cases where the network node 110 can determine how many ambient IoT devices intend to access the network node 110 for each frequency bin.  For example, if the quantity of ambient IoT devices is low, then the network node 110 may reduce Q, which may reduce latency. If the quantity of ambient IoT devices is high, then the network node 110 may increase Q, which may reduce a quantity of collisions. The dynamic indication including the command to adjust the Q parameter by an increment of two or more or a decrement of two or more may provide the network node 110 with flexibility to reassign the Q parameter to any suitable value.

[0152] In some aspects, the ambient IoT device 710 may backscatter another random access preamble, and the network node 110 may receive the other backscattered random access preamble, in a frequency bin of the one or more frequency bins in accordance with one or more downlink signal strength measurements. For example, the ambient IoT device 710 may perform one or more downlink measurements (for example, the one or more downlink signal strength measurements) and reselect the preamble using the downlink measurement (s) .

[0153] The ambient IoT device 710 may perform the downlink measurement (s) at any suitable time. In some examples, the ambient IoT device 710 may perform the downlink measurement (s) before every preamble retransmission. In some examples, the ambient IoT device 710 may perform the downlink measurement (s) before the next preamble retransmission if the ambient IoT device 710 does not receive, from the network node 110, a response to the transmitted preamble. For example, the ambient IoT device 710 may refrain from redoing a downlink measurement if the initial access procedure failed due to a collision (for example, rather than a poor downlink measurement) .

[0154] In some examples, the ambient IoT device 710 may the preamble transmission with the same quantity of repetitions as a quantity of repetitions of a previous preamble transmission. In some examples, the ambient IoT device 710 may the preamble transmission with a larger quantity of repetitions than a quantity of repetitions of a previous preamble transmission.

[0155] Figures 10A and 10B are diagrams illustrating examples 1000-1030 associated with performing the one or more downlink measurements.

[0156] With reference to Figure 10A, as shown in example 1000, the ambient IoT device 710 may redo the downlink measurement (s) independently within measurement windows of equal lengths. As shown in example 1010, the ambient IoT device 710 may perform the downlink measurement (s) within measurement windows of equal lengths and average a current downlink measurement with one or more previous downlink measurements.

[0157] With reference to Figure 10B, in examples 1020 and 1030, the ambient IoT device 710 may perform the downlink measurement (s) within measurement windows of increasing window lengths. For example, the measurement window length may increase according to a fixed step size or a dynamic indication, from the network node 110, of the measured window length. In example 1020, the measurement window length increases with every measurement window. For example, the timing to increase the length of the measurement window may be controlled by increasing the measurement window length for every downlink measurement. In example 1030, the measurement window length increases every N (for example, two) measurement windows. For example, the timing to increase the length of the measurement window may be controlled by increasing the measurement window length for every N downlink measurements. In some examples, N may be configured or pre-configured.

[0158] Figure 11 is a flowchart illustrating an example process 1100 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE that supports a dynamic indication for backscattering a random access preamble. Example process 1100 is an example where the apparatus or the UE (for example, UE 120) performs operations associated with a dynamic indication for backscattering a random access preamble.

[0159] As shown in Figure 11, in some aspects, process 1100 may include receiving a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins (block 1110) . For example, the UE (such as by using communication manager 140 or reception component 1302, depicted in Figure 13) may receive a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins, as described above.

[0160] As further shown in Figure 11, in some aspects, process 1100 may include backscattering, in accordance with the dynamic indication, a random access preamble using the at least one resource (block 1120) . For example, the UE (such as by using communication manager 140 or backscatter component 1308, depicted in Figure 13) may backscatter, in accordance with the dynamic indication, a random access preamble using the at least one resource, as described above.

[0161] Process 1100 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0162] In a first additional aspect, the dynamic indication indicates one or more adjustments to the one or more resources.

[0163] In a second additional aspect, alone or in combination with the first aspect, the one or more frequency bins include a plurality of frequency bins, the one or more resources include a plurality of resources, and the dynamic indication indicates the plurality of resources.

[0164] In a third additional aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the dynamic indication indicates one or more index values, associated with a table, corresponding to the one or more resources.

[0165] In a fourth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the dynamic indication indicates one or more bits associated with one or more adjustments to the one or more resources.

[0166] In a fifth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, before the dynamic indication is received, the one or more resources are equally distributed among the one or more frequency bins.

[0167] In a sixth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, before the dynamic indication is received, the one or more resources are configured in accordance with a distribution of ambient IoT devices, including the ambient IoT device, associated with the one or more frequency bins.

[0168] In a seventh additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the dynamic indication indicates a removal of the one or more resources from a first frequency bin of the one or more frequency bins and an addition of the one or more resources to a second frequency bin of the one or more frequency bins in accordance with a first index value of the first frequency bin matching a second index value of the second frequency bin.

[0169] In an eighth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects the one or more frequency bins include a plurality of frequency bins, and the dynamic indication indicates a Q parameter associated with the plurality of frequency bins.

[0170] Although Figure 11 shows example blocks of process 1100, in some aspects, process 1100 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Figure 11. Additionally or alternatively, two or more of the blocks of process 1100 may be performed in parallel.

[0171] Figure 12 is a flowchart illustrating an example process 1200 performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node that supports a dynamic indication for backscattering a random access preamble. Example process 1200 is an  example where the apparatus or the network node (for example, network node 110) performs operations associated with a dynamic indication for backscattering a random access preamble.

[0172] As shown in Figure 12, in some aspects, process 1200 may include transmitting a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins (block 1210) . For example, the network node (such as by using communication manager 150 or transmission component 1404, depicted in Figure 14) may transmit a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins, as described above.

[0173] As further shown in Figure 12, in some aspects, process 1200 may include receiving, in accordance with the dynamic indication, a backscattered random access preamble using the at least one resource (block 1220) . For example, the network node (such as by using communication manager 150 or reception component 1402, depicted in Figure 14) may receive, in accordance with the dynamic indication, a backscattered random access preamble using the at least one resource, as described above.

[0174] Process 1200 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0175] In a first additional aspect, the one or more frequency bins include a plurality of frequency bins, and the dynamic indication indicates a plurality of Q parameters corresponding to the plurality of frequency bins.

[0176] In a second additional aspect, alone or in combination with the first aspect, the dynamic indication includes a command to adjust a Q parameter by an increment of two or more or a decrement of two or more.

[0177] In a third additional aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the dynamic indication indicates one or more measurement window lengths associated with one or more downlink signal strength measurements.

[0178] In a fourth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the dynamic indication does not indicate a maximum quantity of random access preamble transmissions.

[0179] In a fifth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the dynamic indication indicates a maximum quantity of random access preamble transmissions.

[0180] In a sixth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, process 1200 includes receiving another backscattered random access preamble in a first frequency shift of a frequency bin of the one or more frequency bins, and receiving the backscattered random access preamble includes receiving the backscattered random access preamble, after receiving the other backscattered random access preamble, in a second frequency shift of the frequency bin.

[0181] In a seventh additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 1200 includes receiving another backscattered random access preamble in a frequency bin of the one or more frequency bins, receiving the backscattered random access preamble includes receiving the backscattered random access preamble, after receiving the other backscattered random access preamble, in the frequency bin, and a quantity of repetitions associated with the backscattered random access preamble is greater than another quantity of repetitions associated with the other backscattered random access preamble.

[0182] In an eighth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, process 1200 includes receiving another backscattered random access preamble in a frequency bin of the one or more frequency bins in accordance with one or more downlink signal strength measurements.

[0183] Although Figure 12 shows example blocks of process 1200, in some aspects, process 1200 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Figure 12. Additionally or alternatively, two or more of the blocks of process 1200 may be performed in parallel.

[0184] Figure 13 is a diagram of an example apparatus 1300 for wireless communication that supports a dynamic indication for backscattering a random access preamble. The apparatus 1300 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1300. In some aspects, the apparatus 1300 includes a reception component 1302, a transmission component 1304, and a communication manager 140, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses) . As shown, the apparatus 1300 may communicate with another apparatus 1306 (such as a UE, a network node, or another wireless communication device) using the reception component 1302 and the transmission component 1304.

[0185] In some aspects, the apparatus 1300 may be configured to and / or operable to perform one or more operations described herein in connection with Figures 7-10B. Additionally or alternatively, the apparatus 1300 may be configured to and / or operable to  perform one or more processes described herein, such as process 1100 of Figure 11. In some aspects, the apparatus 1300 may include one or more components of the UE described above in connection with Figure 2.

[0186] The reception component 1302 may receive communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, from the apparatus 1306. The reception component 1302 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1300, such as the communication manager 140. In some aspects, the reception component 1302 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components. In some aspects, the reception component 1302 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, and / or one or more memories of the UE described above in connection with Figure 2.

[0187] The transmission component 1304 may transmit communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, to the apparatus 1306. In some aspects, the communication manager 140 may generate communications and may transmit the generated communications to the transmission component 1304 for transmission to the apparatus 1306. In some aspects, the transmission component 1304 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1306. In some aspects, the transmission component 1304 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, and / or one or more memories of the UE described above in connection with Figure 2. In some aspects, the transmission component 1304 may be co-located with the reception component 1302 in one or more transceivers.

[0188] The communication manager 140 may receive or may cause the reception component 1302 to receive a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins. The communication manager 140 may backscatter, in accordance with the dynamic indication, a random access preamble  using the at least one resource. In some aspects, the communication manager 140 may perform one or more operations described elsewhere herein as being performed by one or more components of the communication manager 140.

[0189] The communication manager 140 may include one or more controllers / processors and / or one or more memories of the UE described above in connection with Figure 2. In some aspects, the communication manager 140 includes a set of components, such as a backscatter component 1308. Alternatively, the set of components may be separate and distinct from the communication manager 140. In some aspects, one or more components of the set of components may include or may be implemented within one or more controllers / processors and / or one or more memories of the UE described above in connection with Figure 2. Additionally or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0190] The reception component 1302 may receive a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins. The backscatter component 1308 may backscatter, in accordance with the dynamic indication, a random access preamble using the at least one resource.

[0191] The number and arrangement of components shown in Figure 13 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Figure 13. Furthermore, two or more components shown in Figure 13 may be implemented within a single component, or a single component shown in Figure 13 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally or alternatively, a set of (one or more) components shown in Figure 13 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Figure 13.

[0192] Figure 14 is a diagram of an example apparatus 1400 for wireless communication that supports a dynamic indication for backscattering a random access preamble. The apparatus 1400 may be a network node, or a network node may include the apparatus 1400. In some aspects, the apparatus 1400 includes a reception component 1402, a transmission component 1404, and a communication manager 150, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses) . As shown, the  apparatus 1400 may communicate with another apparatus 1406 (such as a UE, a network node, or another wireless communication device) using the reception component 1402 and the transmission component 1404.

[0193] In some aspects, the apparatus 1400 may be configured to and / or operable to perform one or more operations described herein in connection with Figures 7-10B. Additionally or alternatively, the apparatus 1400 may be configured to and / or operable to perform one or more processes described herein, such as process 1200 of Figure 12. In some aspects, the apparatus 1400 may include one or more components of the network node described above in connection with Figure 2.

[0194] The reception component 1402 may receive communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, from the apparatus 1406. The reception component 1402 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1400, such as the communication manager 150. In some aspects, the reception component 1402 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components. In some aspects, the reception component 1402 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, and / or one or more memories of the network node described above in connection with Figure 2.

[0195] The transmission component 1404 may transmit communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, to the apparatus 1406. In some aspects, the communication manager 150 may generate communications and may transmit the generated communications to the transmission component 1404 for transmission to the apparatus 1406. In some aspects, the transmission component 1404 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1406. In some aspects, the transmission component 1404 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, and / or one or more memories of the network node described above in connection with  Figure 2. In some aspects, the transmission component 1404 may be co-located with the reception component 1402 in one or more transceivers.

[0196] The communication manager 150 may transmit or may cause the transmission component 1404 to transmit a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins. The communication manager 150 may receive or may cause the reception component 1402 to receive, in accordance with the dynamic indication, a backscattered random access preamble using the at least one resource. In some aspects, the communication manager 150 may perform one or more operations described elsewhere herein as being performed by one or more components of the communication manager 150. The communication manager 150 may include one or more controllers / processors, one or more memories, one or more schedulers, and / or one or more communication units of the network node described above in connection with Figure 2.

[0197] The transmission component 1404 may transmit a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins. The reception component 1402 may receive, in accordance with the dynamic indication, a backscattered random access preamble using the at least one resource.

[0198] The reception component 1402 may receive another backscattered random access preamble in a first frequency shift of a frequency bin of the one or more frequency bins. The reception component 1402 may receive another backscattered random access preamble in a frequency bin of the one or more frequency bins. The reception component 1402 may receive another backscattered random access preamble in a frequency bin of the one or more frequency bins in accordance with one or more downlink signal strength measurements.

[0199] The number and arrangement of components shown in Figure 14 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Figure 14. Furthermore, two or more components shown in Figure 14 may be implemented within a single component, or a single component shown in Figure 14 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally or alternatively, a set of (one or more) components shown in Figure 14 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Figure 14.

[0200] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0201] Aspect 1: A method of wireless communication performed by an ambient IoT device, comprising: receiving a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins; and backscattering, in accordance with the dynamic indication, a random access preamble using the at least one resource.

[0202] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the dynamic indication indicates one or more adjustments to the one or more resources.

[0203] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the one or more frequency bins include a plurality of frequency bins, wherein the one or more resources include a plurality of resources, and wherein the dynamic indication indicates the plurality of resources.

[0204] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein the dynamic indication indicates one or more index values, associated with a table, corresponding to the one or more resources.

[0205] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the dynamic indication indicates one or more bits associated with one or more adjustments to the one or more resources.

[0206] Aspect 6: The method of Aspect 5, wherein, before the dynamic indication is received, the one or more resources are equally distributed among the one or more frequency bins.

[0207] Aspect 7: The method of Aspect 5, wherein, before the dynamic indication is received, the one or more resources are configured in accordance with a distribution of ambient IoT devices, including the ambient IoT device, associated with the one or more frequency bins.

[0208] Aspect 8: The method of Aspect 5, wherein the dynamic indication indicates a removal of the one or more resources from a first frequency bin of the one or more frequency bins and an addition of the one or more resources to a second frequency bin of the one or more frequency bins in accordance with a first index value of the first frequency bin matching a second index value of the second frequency bin.

[0209] Aspect 9: The method of any of Aspects 1-8, wherein the one or more frequency bins include a plurality of frequency bins, and wherein the dynamic indication indicates a Q parameter associated with the plurality of frequency bins.

[0210] Aspect 10: A method of wireless communication performed by a network node, comprising: transmitting a dynamic indication of at least one resource of one or more  resources associated with one or more frequency bins; and receiving, in accordance with the dynamic indication, a backscattered random access preamble using the at least one resource.

[0211] Aspect 11: The method of Aspect 10, wherein the one or more frequency bins include a plurality of frequency bins, and wherein the dynamic indication indicates a plurality of Q parameters corresponding to the plurality of frequency bins.

[0212] Aspect 12: The method of any of Aspects 10-11, wherein the dynamic indication includes a command to adjust a Q parameter by an increment of two or more or a decrement of two or more.

[0213] Aspect 13: The method of any of Aspects 10-12, wherein the dynamic indication indicates one or more measurement window lengths associated with one or more downlink signal strength measurements.

[0214] Aspect 14: The method of any of Aspects 10-13, wherein the dynamic indication does not indicate a maximum quantity of random access preamble transmissions.

[0215] Aspect 15: The method of any of Aspects 10-14, wherein the dynamic indication indicates a maximum quantity of random access preamble transmissions.

[0216] Aspect 16: The method of any of Aspects 10-15, further comprising: receiving another backscattered random access preamble in a first frequency shift of a frequency bin of the one or more frequency bins, wherein receiving the backscattered random access preamble includes receiving the backscattered random access preamble, after receiving the other backscattered random access preamble, in a second frequency shift of the frequency bin.

[0217] Aspect 17: The method of any of Aspects 10-16, further comprising: receiving another backscattered random access preamble in a frequency bin of the one or more frequency bins, wherein receiving the backscattered random access preamble includes receiving the backscattered random access preamble, after receiving the other backscattered random access preamble, in the frequency bin, wherein a quantity of repetitions associated with the backscattered random access preamble is greater than another quantity of repetitions associated with the other backscattered random access preamble.

[0218] Aspect 18: The method of any of Aspects 10-17, further comprising: receiving another backscattered random access preamble in a frequency bin of the one or more frequency bins in accordance with one or more downlink signal strength measurements.

[0219] Aspect 19: A method of wireless communication performed by an ambient IoT device, comprising: receiving a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins; and backscattering, in accordance with the dynamic indication, a random access preamble using the at least one resource.

[0220] Aspect 20: The method of Aspect 19, wherein the one or more frequency bins include a plurality of frequency bins, and wherein the dynamic indication indicates a plurality of Q parameters corresponding to the plurality of frequency bins.

[0221] Aspect 21: The method of any of Aspects 19-20, wherein the dynamic indication includes a command to adjust a Q parameter by an increment of two or more or a decrement of two or more.

[0222] Aspect 22: The method of any of Aspects 19-21, wherein the dynamic indication indicates one or more measurement window lengths associated with one or more downlink signal strength measurements.

[0223] Aspect 23: The method of any of Aspects 19-22, wherein the dynamic indication does not indicate a maximum quantity of random access preamble transmissions.

[0224] Aspect 24: The method of any of Aspects 19-23, wherein the dynamic indication indicates a maximum quantity of random access preamble transmissions.

[0225] Aspect 25: A method of wireless communication performed by a network node, comprising: transmitting a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins; and receiving, in accordance with the dynamic indication, a backscattered random access preamble using the at least one resource.

[0226] Aspect 26: The method of Aspect 25, wherein the dynamic indication indicates one or more adjustments to the one or more resources.

[0227] Aspect 27: The method of any of Aspects 25-26, wherein the one or more frequency bins include a plurality of frequency bins, wherein the one or more resources include a plurality of resources, and wherein the dynamic indication indicates the plurality of resources.

[0228] Aspect 28: The method of any of Aspects 25-27, wherein the dynamic indication indicates one or more index values, associated with a table, corresponding to the one or more resources.

[0229] Aspect 29: The method of any of Aspects 25-28, wherein the dynamic indication indicates one or more bits associated with one or more adjustments to the one or more resources.

[0230] Aspect 30: The method of Aspect 29, wherein, before the dynamic indication is transmitted, the one or more resources are equally distributed among the one or more frequency bins.

[0231] Aspect 31: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-30.

[0232] Aspect 32: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-30.

[0233] Aspect 33: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-30.

[0234] Aspect 34: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-30.

[0235] Aspect 35: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-30.

[0236] Aspect 36: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-30.

[0237] Aspect 37: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-30.

[0238] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and  variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0239] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0240] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0241] As used herein, the term “determine” or “determining” encompasses a wide variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , identifying, inferring, ascertaining, measuring, and the like. Also, “determining” can include receiving (such as receiving information or receiving an indication) , accessing (such as accessing data stored in memory) , transmitting (such as transmitting information) and the like. Also, “determining” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing and other such similar actions. The term “identify” or “identifying” also encompasses a wide variety of actions and, therefore, “identifying” can include calculating, computing, processing, deriving,  investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , inferring, ascertaining, measuring, and the like. Also, “identifying” can include receiving (such as receiving information or receiving an indication) , accessing (such as accessing data stored in memory) , transmitting (such as transmitting information) and the like. Also, “identifying” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing and other such similar actions.

[0242] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0243] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, as used herein, “based on”is intended to be interpreted in the inclusive sense, unless otherwise explicitly indicated. For example, “based on” may be used interchangeably with “based at least in part on, ” “associated with” , or “in accordance with” unless otherwise explicitly indicated. Specifically, unless a phrase refers to “based on only ‘a, ’ ” or the equivalent in context, whatever it is that is “based on ‘a, ’ ” or “based at least in part on ‘a, ’ ” may be based on “a” alone or based on a combination of “a” and one or more other factors, conditions or information. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . It should be understood that “one or more” is equivalent to “at least one. ”

[0244] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at an ambient internet of things (IoT) device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors, coupled to the one or more memories, at least one processor of the one or more processors configured to cause the ambient IoT device to:receive a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins; andbackscatter, in accordance with the dynamic indication, a random access preamble using the at least one resource.2.The apparatus of claim 1, wherein the dynamic indication indicates one or more adjustments to the one or more resources.3.The apparatus of claim 1, wherein the one or more frequency bins include a plurality of frequency bins, wherein the one or more resources include a plurality of resources, and wherein the dynamic indication indicates the plurality of resources.4.The apparatus of claim 1, wherein the dynamic indication indicates one or more index values, associated with a table, corresponding to the one or more resources.5.The apparatus of claim 1, wherein the dynamic indication indicates one or more bits associated with one or more adjustments to the one or more resources.6.The apparatus of claim 5, wherein, before the dynamic indication is received, the one or more resources are equally distributed among the one or more frequency bins.7.The apparatus of claim 5, wherein, before the dynamic indication is received, the one or more resources are configured in accordance with a distribution of ambient IoT devices, including the ambient IoT device, associated with the one or more frequency bins.8.The apparatus of claim 5, wherein the dynamic indication indicates a removal of the one or more resources from a first frequency bin of the one or more frequency bins  and an addition of the one or more resources to a second frequency bin of the one or more frequency bins in accordance with a first index value of the first frequency bin matching a second index value of the second frequency bin.9.The apparatus of claim 1, wherein the one or more frequency bins include a plurality of frequency bins, and wherein the dynamic indication indicates a Q parameter associated with the plurality of frequency bins.10.An apparatus for wireless communication at a network node, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors, coupled to the one or more memories, at least one processor of the one or more processors configured to cause the network node to:transmit a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins; andreceive, in accordance with the dynamic indication, a backscattered random access preamble using the at least one resource.11.The apparatus of claim 10, wherein the one or more frequency bins include a plurality of frequency bins, and wherein the dynamic indication indicates a plurality of Q parameters corresponding to the plurality of frequency bins.12.The apparatus of claim 10, wherein the dynamic indication includes a command to adjust a Q parameter by an increment of two or more or a decrement of two or more.13.The apparatus of claim 10, wherein the dynamic indication indicates one or more measurement window lengths associated with one or more downlink signal strength measurements.14.The apparatus of claim 10, wherein the dynamic indication does not indicate a maximum quantity of random access preamble transmissions.15.The apparatus of claim 10, wherein the dynamic indication indicates a maximum quantity of random access preamble transmissions.16.The apparatus of claim 10, wherein at least one processor of the one or more processors is configured to cause the network node to:receive another backscattered random access preamble in a first frequency shift of a frequency bin of the one or more frequency bins,wherein the at least one processor, to cause the network node to receive the backscattered random access preamble, is configured to cause the network node to receive the backscattered random access preamble, after receiving the other backscattered random access preamble, in a second frequency shift of the frequency bin.17.The apparatus of claim 10, wherein at least one processor of the one or more processors is configured to cause the network node to:receive another backscattered random access preamble in a frequency bin of the one or more frequency bins,wherein the at least one processor, configured to cause the network node to receive the backscattered random access preamble, is configured to cause the network node to receive the backscattered random access preamble, after receiving the other backscattered random access preamble, in the frequency bin, and wherein a quantity of repetitions associated with the backscattered random access preamble is greater than another quantity of repetitions associated with the other backscattered random access preamble.18.The apparatus of claim 10, wherein at least one processor of the one or more processors is configured to cause the network node to:receive another backscattered random access preamble in a frequency bin of the one or more frequency bins in accordance with one or more downlink signal strength measurements.19.A method of wireless communication performed at an ambient internet of things (IoT) device, comprising:receiving a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins; andbackscattering, in accordance with the dynamic indication, a random access preamble using the at least one resource.20.The method of claim 19, wherein the one or more frequency bins include a plurality of frequency bins, and wherein the dynamic indication indicates a plurality of Q parameters corresponding to the plurality of frequency bins.21.The method of claim 19, wherein the dynamic indication includes a command to adjust a Q parameter by an increment of two or more or a decrement of two or more.22.The method of claim 19, wherein the dynamic indication indicates one or more measurement window lengths associated with one or more downlink signal strength measurements.23.The method of claim 19, wherein the dynamic indication does not indicate a maximum quantity of random access preamble transmissions.24.The method of claim 19, wherein the dynamic indication indicates a maximum quantity of random access preamble transmissions.25.A method of wireless communication performed at a network node, comprising:transmitting a dynamic indication of at least one resource of one or more resources associated with one or more frequency bins; andreceiving, in accordance with the dynamic indication, a backscattered random access preamble using the at least one resource.26.The method of claim 25, wherein the dynamic indication indicates one or more adjustments to the one or more resources.27.The method of claim 25, wherein the one or more frequency bins include a plurality of frequency bins, wherein the one or more resources include a plurality of resources, and wherein the dynamic indication indicates the plurality of resources.28.The method of claim 25, wherein the dynamic indication indicates one or more index values, associated with a table, corresponding to the one or more resources.29.The method of claim 25, wherein the dynamic indication indicates one or more bits associated with one or more adjustments to the one or more resources.30.The method of claim 29, wherein, before the dynamic indication is transmitted, the one or more resources are equally distributed among the one or more frequency bins.

Citation Information

Patent Citations

  • WLAN wake up radio with backscattering

    US20210368439A1

  • Joint communication and sensing aided random access channel

    US20230254899A1

  • Method and apparatus of random channel access over zero energy air-interface

    WO2022169732A1

  • Wireless communication method and devices

    WO2023279236A1