Network assisted frequency offset estimation and correction in ambient internet of things (AIOT) deployments

WO2025156141A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-31QUALCOMM INC +3
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/073786
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-24
Publication Date
2025-07-31

Smart Images

  • Figure CN2024073786_31072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024073786_31072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A network entity may transmit a frequency hopped synchronization signal according to a frequency hopping pattern. Transmission of such a synchronization signal may enable frequency error estimation by an ambient device. In some examples, the network entity may transmit control signaling to the ambient device, which may include an indication of a frequency hopping offset value, an indication of the frequency hopping pattern, or both. The ambient device may monitor for the synchronization signal via a first frequency resource, and may detect the synchronization signal during a first symbol. Based on the frequency hopping pattern, the ambient device may determine and correct any frequency offset error.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

NETWORK ASSISTED FREQUENCY OFFSET ESTIMATION AND CORRECTION IN AMBIENT INTERNET OF THINGS (AIOT) DEPLOYMENTS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including network assisted frequency offset estimation and correction in ambient internet of things (AIOT) deployments.BACKGROUND

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

[0004] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support network assisted frequency offset estimation and correction in ambient internet of things (AIOT) deployments. According to techniques described herein, a network entity may transmit a frequency hopped synchronization signal (e.g., a narrow band on-off keying (OOK) modulated synchronization signal) according to a frequency hopping pattern (e.g., a mapping between frequency resources and respective symbols, such that the frequency hopping pattern indicates via which frequency  resource the synchronization signal is to be transmitted during which symbols) . Transmission of such a synchronization signal may enable frequency error estimation by an ambient device. In some examples, the network entity may transmit control signaling to the ambient device, which may include an indication of a frequency hopping offset value, an indication of the frequency hopping pattern, or both. The ambient device may monitor for the synchronization signal via a first frequency resource, and may detect the synchronization signal during a first symbol. Based on the frequency hopping pattern, the ambient device may determine and correct any frequency offset error.

[0005] A method for wireless communications by a wireless device is described. The method may include receiving control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value, monitoring for the synchronization signal via a first frequency resource of a set of multiple frequency resources corresponding to a set of multiple symbols according to the frequency hopping offset value, detecting the synchronization signal via the first frequency resource of the set of multiple frequency resources during at least a first symbol of the set of multiple symbols based on the monitoring, and transmitting, via a low-complexity active radio at the wireless device, uplink signaling according to a frequency error estimation and correction operation that is based on a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the set of multiple frequency resources to a respective symbol of the set of multiple symbols and detecting the synchronization signal during at least the first symbol of the set of multiple symbols.

[0006] A wireless device for wireless communications is described. The wireless device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the wireless device to receive control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value, monitor for the synchronization signal via a first frequency resource of a set of multiple frequency resources corresponding to a set of multiple symbols according to the frequency hopping offset  value, detect the synchronization signal via the first frequency resource of the set of multiple frequency resources during at least a first symbol of the set of multiple symbols based on the monitoring, and transmit, via a low-complexity active radio at the wireless device, uplink signaling according to a frequency error estimation and correction operation that is based on a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the set of multiple frequency resources to a respective symbol of the set of multiple symbols and detecting the synchronization signal during at least the first symbol of the set of multiple symbols.

[0007] Another wireless device for wireless communications is described. The wireless device may include means for receiving control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value, means for monitoring for the synchronization signal via a first frequency resource of a set of multiple frequency resources corresponding to a set of multiple symbols according to the frequency hopping offset value, means for detecting the synchronization signal via the first frequency resource of the set of multiple frequency resources during at least a first symbol of the set of multiple symbols based on the monitoring, and means for transmitting, via a low-complexity active radio at the wireless device, uplink signaling according to a frequency error estimation and correction operation that is based on a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the set of multiple frequency resources to a respective symbol of the set of multiple symbols and detecting the synchronization signal during at least the first symbol of the set of multiple symbols.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to receive control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value, monitor for the synchronization signal via a first frequency resource of a set of multiple frequency resources corresponding to a set of multiple symbols according to the frequency hopping offset value, detect the synchronization signal via the first frequency resource of the set of multiple frequency  resources during at least a first symbol of the set of multiple symbols based on the monitoring, and transmit, via a low-complexity active radio at the wireless device, uplink signaling according to a frequency error estimation and correction operation that is based on a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the set of multiple frequency resources to a respective symbol of the set of multiple symbols and detecting the synchronization signal during at least the first symbol of the set of multiple symbols.

[0009] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving second control signaling including an indication of the frequency hopping pattern, where receiving the synchronization signal a may be based on receiving the second control signaling.

[0010] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the frequency error estimation and correction operation may be based at least in part a relationship between the first symbol of the set of multiple symbols and the first frequency resource of the set of multiple frequency resources according to the frequency hopping pattern.

[0011] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the synchronization signal includes a narrow band on-off keying (OOK) modulated signal and a first portion of the OOK signal maps to the first frequency resource of the set of multiple frequency resources during the first symbol of the set of multiple symbols, and a second portion of the OOK signal maps to a second frequency resource of the set of multiple frequency resources during a second symbol of the set of multiple symbols according to the frequency hopping pattern.

[0012] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the synchronization signal includes a joint modulated time domain waveform including an on-off keying (OOK) signal and a frequency-shift keying (FSK) signal and the frequency hopping pattern includes a mapping between the time domain waveform and the frequency resources of the set of multiple frequency resources.

[0013] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining a mapping between the first symbol of the set of multiple symbols in which the synchronization signal may be received and the first frequency resource of the set of multiple frequency resources according to the frequency hopping pattern, where performing the frequency error estimation and correction operation may be based on the determining, and where the frequency error estimation and correction operation includes determining a frequency offset between the first frequency resource and a second frequency resource according to the frequency hopping pattern.

[0014] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for detecting the synchronization signal via the first frequency resource during two consecutive symbols of the set of multiple symbols including the first symbol and a second symbol of the set of multiple symbols based on the monitoring, determining a first mapping between the first symbol and the first frequency resource and a second mapping between the second symbol and a second frequency resource of the set of multiple frequency resources, where, and performing the frequency error estimation and correction operation may be based on the first mapping and the second mapping, and where the frequency error estimation and correction operation includes determining a first frequency offset between the first frequency resource and a third frequency resource according to the frequency hopping pattern, and determining a second frequency offset between the second frequency resource and the third frequency resource.

[0015] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, each frequency resource of the set of multiple frequency resources may be defined by a multiple of the frequency hopping offset value from the first frequency resource.

[0016] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing the frequency error estimation and correction operation during a first frequency error estimation phase based on receiving the  synchronization signal, receiving a second synchronization signal via the set of multiple frequency resources during a second set of multiple symbols according to a second frequency hopping offset value, and performing a second frequency error estimation and correction operation during a second frequency error estimation phase prior to receiving the uplink signaling.

[0017] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, based on transmitting the uplink signaling, an indicating of a residual frequency error value, performing a frequency error adjustment operation according to the frequency error value, and transmitting second uplink signaling based on the frequency error adjustment operation.

[0018] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include transmitting control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value, transmitting the synchronization signal via a set of multiple frequency resources during a set of multiple symbols according to a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the set of multiple frequency resources to a respective symbol of the set of multiple symbols, and receiving uplink signaling from an energy-efficient user device based on transmitting the synchronization signal.

[0019] A network entity for wireless communications is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the network entity to transmit control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value, transmit the synchronization signal via a set of multiple frequency resources during a set of multiple symbols according to a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the set of multiple frequency resources to a respective symbol of the set of multiple symbols, and receive uplink signaling from an energy-efficient user device based on transmitting the synchronization signal.

[0020] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for transmitting control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value, means for transmitting the synchronization signal via a set of multiple frequency resources during a set of multiple symbols according to a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the set of multiple frequency resources to a respective symbol of the set of multiple symbols, and means for receiving uplink signaling from an energy-efficient user device based on transmitting the synchronization signal.

[0021] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to transmit control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value, transmit the synchronization signal via a set of multiple frequency resources during a set of multiple symbols according to a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the set of multiple frequency resources to a respective symbol of the set of multiple symbols, and receive uplink signaling from an energy-efficient user device based on transmitting the synchronization signal.

[0022] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting second control signaling including an indication of the frequency hopping pattern, where transmitting the synchronization signal may be based on transmitting the second control signaling.

[0023] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the synchronization signal includes a narrow band on-off keying (OOK) modulated signal and a first portion of the OOK signal maps to a first frequency resource of the set of multiple frequency resources during a first symbol of the set of multiple symbols, and a second portion of the OOK signal maps to a second frequency resource of the set of multiple frequency resources  during a second symbol of the set of multiple symbols according to the frequency hopping pattern.

[0024] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, each frequency resource of the set of multiple frequency resources may be defined by a multiple of the frequency hopping offset value from a first frequency resource of the set of multiple frequency resources.

[0025] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the synchronization signal includes a joint modulated time domain waveform including an on-off keying (OOK) signal and a frequency-shift keying (FSK) signal and the frequency hopping pattern includes a mapping between the time domain waveform and the frequency resources of the set of multiple frequency resources.

[0026] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a second synchronization signal via the set of multiple frequency resources during a second set of multiple symbols according to a second frequency hopping offset value, where transmitting the synchronization signal occurs during a first frequency error estimation phase and transmitting the second synchronization signal occurs during a second frequency error estimation phase prior to receiving the uplink signaling.

[0027] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for estimating a residual frequency error value based on receiving the uplink signaling, transmitting an indicating of the residual frequency error value, and receiving second uplink signaling according to the residual frequency error value.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0028] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports network assisted frequency offset estimation and correction in ambient internet of things (AIOT) deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 3 shows an example of a timeline that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 4 shows example of timelines that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 5 shows an example of a timeline that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 6 shows an example of a process flow that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIGs. 11 and 12 show block diagrams of devices that support network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 13 shows a block diagram of a communications manager that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 14 shows a diagram of a system including a device that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIGs. 15 through 18 show flowcharts illustrating methods that support network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0041] In some examples, internet of things (IoT) deployments (e.g., such as ambient IoT (AIoT) deployments) may support low-power or low-complexity user equipments (UEs) . Some such UEs (e.g., which may be referred to as ambient devices or AIoT UEs) may have an active transmitter and may be able to send uplink signaling. However, such an ambient device may experience frequency offset errors in downlink signaling and uplink signaling. Some UEs may utilize downlink signaling such as synchronization signal blocks (SSBs) to determine such a frequency offset error and correct it for uplink signaling. However, no such downlink signaling may be available for ambient devices in IoT deployments. Some alternative techniques for estimating frequency offset errors may rely on increased signaling overhead or additional envelope detection at the ambient device. Such high cost techniques may increase complexity at an ambient device, increase signaling overhead, increase system latency, or may not be supported by the ambient device.

[0042] According to techniques described herein, a network entity may transmit a frequency hopped synchronization signal (e.g., a narrow band on-off keying (OOK) modulated synchronization signal) according to a frequency hopping pattern (e.g., a mapping between frequency resources and respective symbols, such that the frequency hopping pattern indicates via which frequency resource the synchronization signal is to be transmitted during which symbols) . Transmission of such a synchronization signal may enable frequency error estimation by an ambient device (e.g., using a downlink receiver based on the simple non-coherent envelope detector) . For example, the ambient  device may use an envelope detector for receptions, which may not rely on extracting phase information for frequency offset error estimation. In some examples, the network entity may transmit control signaling to the ambient device, which may include an indication of a frequency hopping offset value, an indication of the frequency hopping pattern, or both.

[0043] The ambient device may monitor for the synchronization signal via a first frequency resource, and may detect the synchronization signal during a first symbol. Based on the frequency hopping pattern, the ambient device may determine and correct any frequency offset error. For example, the network entity may transmit a first portion of the frequency hopped synchronization signal via a first frequency resource during a first symbol. The ambient device may monitor the first frequency resource across multiple symbols. In some examples, the ambient device may not tune its frequency across symbols based on the hopping pattern. Instead, the ambient device may select a frequency resource for receiving the frequency hopped synchronization signal (e.g., a center frequency, a frequency resource indicated by the frequency hopping pattern or the network entity, or an autonomously selected frequency resource of a set of frequency resources corresponding to the frequency hopping pattern) . If the ambient device detects the synchronization signal via the first frequency resource during the first symbol (e.g., as expected according to the frequency hopping pattern) , then the ambient device may determine that there is no frequency offset error (e.g., or that a frequency offset error is small or satisfies a threshold) . If the ambient device detects the synchronization signal via the first frequency resource during a second symbol (e.g., which is not expected according to the frequency hopping pattern) , then the ambient device may determine a frequency offset error.

[0044] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to wireless communications systems, timelines, and process flows. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments.

[0045] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT  deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0046] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0047] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0048] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the  techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0049] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0050] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a  NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0051] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0052] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack  and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0053] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may  be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0054] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0055] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0056] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0057] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more  components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0058] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0059] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0060] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers.  Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0061] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0062] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0063] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using  carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0064] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0065] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0066] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0067] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0068] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0069] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded  information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0070] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0071] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0072] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0073] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0074] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of the network entities 105) may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of network entities 105) may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0075] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and  geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0076] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0077] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0078] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be  outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0079] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0080] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet,  Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0081] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0082] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some examples, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some examples, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0083] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices  such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0084] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0085] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving  device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0086] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0087] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0088] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving  device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0089] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0090] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight  sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0091] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0092] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received  via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0093] Some UEs 115 (e.g., an NR UE) may perform frequency offset estimation and correct as part of a downlink procedure. For instance, when a UE 115 searches for a synchronization signal (e.g., a primary synchronization signal (PSS) ) , the UE 115 may frequency shift a received waveform with a candidate frequency offset before correlating it with a local PSS sequence (e.g., candidate offsets may be spaced a half subcarrier apart) . Frequency offsets that are less than a half subcarrier may be estimated by correlating a cyclic prefix of each OFDM symbol in the SSB with the corresponding parts of the OFDM symbols. The phase of such a correlation may be proportional to a frequency offset. When the UE 115 is synchronized to a network entity 105, the UE 115 may monitor for periodic transmission (e.g., synchronization signal blocks (SSBs) ) for time and frequency tracking (e.g., to avoid or address frequency offset errors) . In some cases, residual frequency offset errors after such downlink synchronization procedures may be small.

[0094] However, the approach used by such UEs (e.g., NR UEs) may not be applicable to an ambient device 205. For example, a downlink receiver at the ambient device 205 may be a non-coherent envelope detector to support complexity reduction. For instance, the receiver at the ambient device 205 may not be capable of extracting phase offset information in a received waveform for estimating frequency offset error information. In some examples, frequency shifting a received waveform with a candidate frequency offset before envelope detection for estimation frequency offset may result in increased receiver complexity (e.g., which may not be supported by the ambient device 205) .

[0095] In some examples, a UE 115 (e.g., such as an ambient device in an AIoT deployment) may support parallel envelope detectors with two branches for frequency error correction. A reference signal may be transmitted with enough of a guard band to accommodate larger initial frequency offsets of local oscillators (LO) . The detector envelopes from two branches may be compared and a comparing result can be used to adjust a frequency of LO. If there is a negative frequency offset, the output amplitude of the upper branch of the two branches may be higher than that of the lower branch. The situation reverses if there is a positive frequency offset. The receiver of the UE 115 may  then be able to estimate a polarity of the frequency offset and adjust the LO accordingly (e.g., with a step size) . However, such an approach may result in one or more limitations. For example, parallel envelop detectors with two branches may increase receiver complexity and power consumption at the device. Such techniques may also support detection of polarity, and LO adjustments are based on a predefined step size. However, the process may be repeated through several iterations until a convergence is determined. Due to frequency drift of the LO, such a procedure may be performed periodically. Additionally, or alternatively, the output amplitude of a branch of the two branches may be affected by frequency selective fading of the channel, and when the channel gains of the two frequency segments are different, the estimated frequency offset may not be correct.

[0096] According to techniques described herein, a network entity 105 may transmit a frequency hopped synchronization signal (e.g., a narrow band on-off keying (OOK) modulated synchronization signal) according to a frequency hopping pattern (e.g., a mapping between frequency resources and respective symbols, such that the frequency hopping pattern indicates via which frequency resource the synchronization signal is to be transmitted during which symbols) . Transmission of such a synchronization signal may enable frequency error estimation by an ambient device. In some examples, the network entity may transmit control signaling to the ambient device, which may include an indication of a frequency hopping offset value, an indication of the frequency hopping pattern, or both.

[0097] The UE 115 may monitor for the synchronization signal via a first frequency resource, and may detect the synchronization signal during a first symbol. Based on the frequency hopping pattern, the ambient device may determine and correct any frequency offset error. For example, the network entity 105 may transmit a first portion of the frequency hopped synchronization signal via a first frequency resource during a first symbol. The UE 115 may monitor the first frequency resource across multiple symbols. If the ambient device detects the synchronization signal via the first frequency resource during the first symbol (e.g., as expected according to the frequency hopping pattern) , then the UE 115 may determine that there is no frequency offset error (e.g., or that a frequency offset error is small or satisfies a threshold) . If the UE 115 detects the synchronization signal via the first frequency resource during a second symbol (e.g.,  which is not expected according to the frequency hopping pattern) , then the UE 115 may determine a frequency offset error.

[0098] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system may implement, or may be implemented by, aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include a network entity 105-a and an ambient device 205 (e.g., which may be an example of a UE 115, or another wireless device) which may be examples of corresponding devices described with reference to FIG. 1.

[0099] In some examples, the wireless communications system 200 may support an AIoT system. The AIoT system may support wireless communications based on harvested energy, where wireless devices (e.g., such as the ambient device 205) may support limited complexity and energy budget for operation. The AIoT system may be implemented for inventory, positioning, tracking, sensors, among other examples. The Ambient device 205 may be an NB-IoT device, an enhanced machine type communication (eMTC) device, a reduced capability (RedCap) device, among other examples.

[0100] Different types of wireless devices may support varying transmission signal generation methods, and energy storage. In some examples, the ambient device 205 may be a battery-less device with no energy storage capability, and may be dependent on availability of ambient source of energy for energy harvesting. In some examples, the ambient device 205 may be a semi-passive device with limited energy storage capability (e.g., storage capacity) , and may perform backscatter wireless communications by modulating an incoming radio frequency (RF) signal (e.g., may not be equipped with an active radio frequency component) . In some examples, the ambient device 205 may be capable of active transmissions (e.g., may be a primarily non-backscatter device, or may include an active radio capable of uplink transmissions that do not rely entirely or at all on backscattering incoming RF signals) . The ambient device 205 may be a low-complexity or low-cost device. In some examples, an instantaneous power consumption by the ambient device 205 may be lower than a threshold (e.g., 1 mW, or 10 mW) .

[0101] The ambient device 205 may use an Oscillator that is less stable than a higher cost higher complexity device (e.g., may use a resister capacitor (RC) oscillator instead of a crystal oscillator) . Use of such an oscillator may reduce cost, but at the expense of an increased frequency error of a clock at the ambient device 205 (e.g., a threshold frequency error may be equal to 200 parts per million (ppm) ) . For instance, for a clock with a threshold error of 200 ppm, an initial frequency offset when a UE is powered on may be up to 800 kHz for a 4GHz carrier frequency. Such frequency errors may result in failed or incomplete signaling, degraded quality or reliability of wireless signaling, etc. For some types of wireless signaling (e.g., on-off keying (OOK) ) , performance loss caused by a frequency offset may be marginal because the OOK receiver may perform envelope detection, and a signal envelope may not be affected by a frequency offset. In some cases (e.g., downlink OOK signaling) , an OOK signal may be more robust against frequency errors and offsets than other types of signaling (e.g., frequency shift keying (FSK) signaling) . For instance, an SNR degradation may be less than 2 dB for a frequency error of 800 kHz. Additionally, or alternatively, adjacent channel interference may not result in performance degradation if a guard band covers the frequency offset error.

[0102] However, such frequency errors may cause significant performance loss for uplink signaling. For instance, FSK or PSK signaling may be used for uplink transmissions (e.g., in addition to OOK) , and demodulation of such uplink signaling may be based on a coherent receiver. A large frequency offset error may cause fast channel variation. Accurate time domain channel estimation with fast channel variation may only be possible with an increased quantity of DMRSs (e.g., which may result in less efficient use of available system resources, increased system latency, etc. ) . The ambient device 205 (e.g., which may be equipped with a low complexity active radio) , may utilize multi-tone OFDM signaling for increased data rates. OFDM signaling may be particularly sensitive to frequency offset errors. A large frequency offset error may cause inter-UE interference, when various wireless devices (e.g., UEs 115) are assigned with adjacent frequency resources. Frequency offset errors may also be referred to as frequency errors, or frequency offsets, among other examples.

[0103] Techniques described herein may support frequency offset estimation and correction (e.g., for uplink transmissions by the ambient device 205 equipped with a low  complexity active radio) . Techniques described herein may also be applied to other types of devices, for uplink or downlink signaling. As described with reference to FIG. 1, methods of error correctly relying on downlink synchronization procedures may not be supported by the ambient device 205, and other methods for detecting and correcting frequency offset errors using parallel envelope detectors may increase complexity at the ambient device 205 (e.g., which may not be supported by the ambient device 205 or which, if supported, may negate the cost and complexity gains of the low-complexity and low-cost nature of the ambient device 205 in an AIoT deployment) .

[0104] According to techniques described herein, the network entity 105-a may transmit a synchronization signal 210. In some examples, the synchronization signal 210 may be a narrow band OOK modulated synchronization signal. The network entity 105-a may transmit the synchronization signal 210 according to a frequency hopping pattern (e.g., via multiple frequency resources across a carrier) , which may enable frequency error estimation by the ambient device 205 (e.g., which may be referred to as an A-IoT UE) . In some examples, the network entity 105-a may transmit control signaling 215, which may include an indication of a frequency hopping offset value. In some examples, the control signaling 215 may also include an indication of the frequency hopping pattern (e.g., a mapping between frequency resources and respective symbols, such that the frequency hopping pattern indicates via which frequency resource the synchronization signal is to be transmitted during which symbols) . For example, the control signaling 215 may include an uplink grant (e.g., a downlink control information (DCI) message granting resources for subsequent uplink transmissions) . The control signaling (e.g., the uplink grant) may include the indication of the frequency hopping offset value, the frequency hopping pattern, a quantity of frequency hops in the frequency hopping pattern, or any combination thereof.

[0105] The Ambient device 205 may monitor for the synchronization signal 210 via a first frequency resource, and may detect the synchronization signal 210 during a first symbol. Based on the frequency hopping pattern, the ambient device 205 may determine and correct any frequency offset error. For example, the network entity 105-a may transmit a first portion of the frequency hopped synchronization signal 210 via a first frequency resource during a first symbol. The ambient device 205 may monitor the first frequency resource across multiple symbols. If the ambient device 205 detects the  synchronization signal via the first frequency resource during the first symbol (e.g., as expected according to the frequency hopping pattern) , then the ambient device 205 may determine that there is no frequency offset error (e.g., or that a frequency offset error is small or satisfies a threshold) . If the ambient device 205 detects the synchronization signal via the first frequency resource during a second symbol (e.g., which is not expected according to the frequency hopping pattern) , then the ambient device 205 may determine a frequency offset error. For example, as described in greater detail with reference to FIGs. 3-5, the ambient device 205 may determine a symbol index of the second symbol, may determine a second frequency resource corresponding to the second symbol according to the frequency hopping pattern, and may determine a frequency offset error based on a difference between the first frequency resource and the second frequency resource (e.g., in terms of the frequency hopping offset value) .

[0106] FIG. 3 shows an example of a timeline 300 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timeline 300 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100 and the wireless communications system 200. For example, a network entity 105-b, and an ambient device 305 (e.g., which may be examples of corresponding devices as described with reference to FIGs. 1-2) , may communicate according to the timeline 300.

[0107] The network entity 105-a may transmit a synchronization signal 310. In some examples, the synchronization signal 310 may be a narrow band OOK modulated synchronization signal. The network entity 105-b may transmit the synchronization signal 310 according to a predefined frequency hopping pattern (e.g., across multiple frequencies f of a carrier) . Transmission of such a frequency hopped synchronization signal 310 may enable frequency offset error estimation by an ambient device 305.

[0108] The frequency hopping pattern may be known to the ambient device 305. For example, the network entity 105-b may transmit an indication of the frequency hopping pattern to the ambient device 305 (e.g., via control signaling 215) , or the ambient device 305 may be hard coded with the frequency hopping pattern. The frequency hopping pattern may indicate a mapping of the hopped synchronization signal to frequency locations of the carrier. For example, the frequency hopping pattern may indicate a mapping of the frequency resources of the hopping synchronization signal  310 to symbol indices (e.g., frequency resource f0 maps to symbol 0, frequency resource f1 maps to symbol 1, frequency resource f2 maps to symbol 2, etc. ) . As described in greater detail with reference to FIGs. 4-5, the ambient device 305 may determine and correct any frequency offset error based at least in part on which symbol index the synchronization signal 310 is detected on a particular frequency resource, and the mapping indicated by the frequency hopping pattern.

[0109] In some examples, a first portion of the OOK signal may be mapped to a first frequency resource (e.g.,  ) , where fc is a center frequency of the carrier, B represents the bandwidth of the OOK signal, and fhop is the frequency hopping offset (e.g., where fhop=B+2G and G represents the guard band size) . A quantity of frequency hops (e.g., K frequency hops or K symbols) ) can be equal to a quantity of symbols where the OOK signals are transmitted, and the threshold frequency offset is defined as a multiple of the frequency hopping value fhop) . Thus, a first portion of the synchronization signal 310 (e.g., a first OOK signal) may be mapped to a first frequency resource (e.g.,  ) in the first symbol, a second portion of the synchronization signal 310 (e.g., a second OOK signal) may be mapped to a second frequency resource (e.g.,  ) in the second symbol, and a third portion of the synchronization signal 310 (e.g., a third OOK signal) may be mapped to a third frequency resource (e.g.,  ) in the third symbol.

[0110] The network entity 105-b may generate the synchronization signal 310 (e.g., which may include an inverse fast Fourier transform and a cyclic prefix) , and may transmit it the synchronization signal 310 via the various frequency resources according to the frequency hopping pattern. For instance, m may indicate a location of a frequency resource f. A first portion of the synchronization signal 310 may be transmitted via a first frequency resource f0 which may be located at m=fc, a second portion of the synchronization signal 310 may be transmitted via a second frequency resource f1 which may be located at m=fc+fhop, and a third portion of the synchronization signal 310 may be transmitted via a third frequency resource f2 which may be located at m=fc-fhop, etc., according to the frequency hopping pattern and the frequency hopping offset fhop.

[0111] In some examples, the network entity 105-b may transmit the synchronization signal 310 as an OOK modulated sync signal, and no other signal may be frequency multiplexed when transmitting the OOK signal. In some examples, the network entity 105-a may transmit a joint modulation of OOK and FSK signals for frequency offset error estimation. In such examples, a mapping to a time domain waveform and frequency locations may be predefined. In some examples, mapping of the time domain waveform to frequency locations (e.g., the frequency hopping pattern) may be defined in a lookup table (LUT) . For instance, the network entity 105-b may transmit control signaling (e.g., radio resource control (RRC) signaling, DCI signaling, among other examples) indicating the LUT, which may include multiple indices, each index mapping a time domain waveform to a frequency location. Such a LUT may be illustrated by Table 1.

[0112] Table 1

[0113] As described in greater detail with reference to FIG. 4, the ambient device 305 may monitor for the synchronization signal 310, and may perform frequency offset error detection and correction based thereon.

[0114] FIG. 4 shows an example of a timeline 400, a timeline 401, and a timeline 402 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIoT deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timeline 400, the timeline 401, and the timeline 402 may implement, or be implemented, by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, and the timeline 300. For example, a network entity and  an ambient device (e.g., which may be examples of corresponding devices described with reference to FIGs. 1-3) may communicate with each other according to one or more of the timeline 400, the timeline 401, and the timeline 402.

[0115] A network entity (e.g., a network entity 105) may transmit a frequency hopped synchronization signal (e.g., as described in greater detail with reference to FIGs. 2-3) . The network entity may transmit the synchronization signal across multiple frequency resources according to a frequency hopping pattern. The frequency resources may be defined in terms of a frequency hopping offset value (e.g., fhop) . For instance, the frequency hopping pattern may cover multiple frequency resources which each map to a symbol (e.g., 7 frequency hops across symbols 0-6) . A location of each of the 7 frequency hops for such a frequency hopping pattern may be defined with reference to a center frequency (e.g., fc) in terms of an integer times fhop. For example, the frequency resources may include fc-3fhop, fc-2fhop, fc-fhop, fc, fc+fhop, fc+2fhop, and fc+3fhop. Each symbol may correspond to a respective frequency resource (e.g., symbol 0 corresponds to fc, symbol 1 corresponds to fc-fhop, etc. ) . The network entity may transmit the synchronization signal according to the frequency hopping pattern (e.g., as illustrated with reference to FIG. 4) .

[0116] The ambient device may receive control signaling indicating the frequency hopping offset value (e.g., fhop) . The ambient device may utilize fhop to configure an ADC sampling rate (e.g., may set a sampling frequency equal to the value of fhop for receiving the synchronization signal and estimation a frequency offset error) . For example, using fhop to set the ADC sampling rate may limit a receiver bandwidth at the ambient device (e.g., may set the receiver bandwidth at no larger than the synchronization signal bandwidth) . Setting the ADC sampling rate as described herein may be equivalent to or similar to configuring a low pass filter such that only the portion of the frequency hopped synchronization signal is received by the ambient device (e.g., via a particular frequency resource or during a particular symbol or both) .

[0117] The ambient device may monitor for the synchronization signal via a first frequency resource of the multiple (e.g., 7) frequency resources (e.g., fc) . In some examples, the frequency resource that the ambient device is to monitor for may be indicated via the control signaling (e.g., via an uplink grant) , or may be defined with  reference to the frequency hopping pattern (e.g., a first frequency resource of the multiple frequency resources of the hopped synchronization signal) , or may be indicated via a LUT (e.g., an index of the LUT may indicate to the ambient device which frequency resource corresponds to an ON duration of the synchronization signal, and therefore which frequency resource the ambient device is to monitor for the synchronization signal) .

[0118] In some examples, the ambient device may not detect a frequency offset error (e.g., or may determine that a frequency offset error is small or satisfies a threshold error) . For example, the ambient device may monitor a first frequency resource (e.g., fc) for the synchronization signal. According to the frequency hopping pattern, the ambient device may expect an ON duration of the frequency hopping pattern (e.g., the time domain waveform) to occur during symbol 0 via fc. The ambient device may monitor fc using the sampling rate equal to the value of fhop. If the ambient device detects the synchronization signal (e.g., the ON duration) during symbol 0, then the ambient device may determine that there is no frequency offset error (e.g., or a very small or negligible amount of frequency error) . For instance, the ambient device may determine that the frequency offset error is less than G, or is greater than -G. In such examples, the ambient device may refrain from performing a frequency offset error correction (e.g., for subsequent uplink transmissions) .

[0119] In some examples, a single ON symbol (e.g., ON duration of the synchronization signal) may be detected from a quantity of N (e.g., N=7) OOK signals and hops. The ambient device may estimate a frequency offset error based on the index of the decoded OK on symbol time location. In some examples, the estimated frequency offset error may be given by a multiple of the frequency hopping offset value based on the index of the decoded OOK on symbol time location. For instance, according to timeline 401, the ambient device may monitor the fc (e.g., at the ambient device) , and may expect to receive the synchronization signal (e.g., may expect to detect an ON duration of the synchronization signal) during the symbol 0. However, the ambient device may instead detect the synchronization signal (e.g., an ON duration of the synchronization signal) via fc during symbol 1. According to the frequency hopping pattern, symbol 1 may correspond to the frequency resource fc-fhop (e.g., as illustrated with reference to timeline 400) . Thus, the ambient device may determine that  there is a large (e.g., or detectable) negative frequency offset error (e.g., -fhop-G<foffset<-fhop+G, where fhop represents the estimated frequency offset error) .

[0120] Similarly, according to timeline 402, the single ON symbol may be detected in symbol 4. For example, the ambient device may monitor the fc (e.g., at the ambient device) , and may expect to receive the synchronization signal (e.g., may expect to detect an ON duration of the synchronization signal) during the symbol 0. However, the ambient device may instead detect the synchronization signal (e.g., an ON duration of the synchronization signal) via fc during symbol 4. According to the frequency hopping pattern, symbol 4 may correspond to the frequency resource fc+fhop (e.g., as illustrated with reference to timeline 400) . Thus, the ambient device may determine that there is a large (e.g., or detectable) positive frequency offset error (e.g., fhop-G<foffset<fhop+G) .

[0121] In some examples, two continuous ON symbols may be detected form the N OOK signals and frequency hops. In such examples, the estimated frequency offset may be determined as being between two values (e.g., an average of the two offsets where the first frequency offset value corresponds to the first symbol and the second frequency offset value corresponds to the second symbol) . For example, the ambient device may detect the synchronization signal during two (e.g., contiguous) symbols. In such examples, the ambient device may determine that the frequency offset error is between frequency offsets (e.g., if the ambient device detects the synchronization signal on fc during both symbol 2 and symbol 3, then the ambient device may determine that the frequency offset is foffset=- (2+1 / 2) fhop) .

[0122] In some examples, as described in greater detail with reference to FIG. 5, the synchronization signal for frequency offset estimation and correction may be aperiodically transmitted, and may be triggered by an uplink grant scheduling an active transmission by the ambient device. In some examples, techniques described herein may be periodically or aperiodically triggered, or may be applied for downlink signaling or uplink signaling.

[0123] FIG. 5 shows an example of a timeline 500 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timeline 500 may implement, or be  implemented, by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, and the timeline 300, the timeline 400, the timeline 401, and the timeline 402. For example, a network entity and an ambient device (e.g., which may be examples of corresponding devices described with reference to FIGs. 1-4) may communicate with each other according to the timeline 500.

[0124] The network entity may transmit a frequency hopped synchronization signal (e.g., for frequency offset error estimation) aperiodically. For example, transmission of the synchronization signal may be triggered by an uplink grant (e.g., the DCI 505) scheduling an uplink transmission (e.g., transmission 520) by an uplink transmitter at the ambient device. The DCI 505 may schedule resources for the uplink transmission 520. The uplink grant (e.g., the DCI 505) may include an activation command for frequency offset error estimation and correction, an indication of the frequency hopping offset value, a quantity of hops for aperiodic synchronization transmission, an indication of the frequency hopping pattern, or any combination thereof. The value of the frequency hopping offset may determine a residual frequency offset (e.g., as described in greater detail with reference to FIG 6) .

[0125] A time relationship between the DCI 505 (e.g., that carries an activation command for frequency offset error estimation) the aperiodic synchronization signal 510, and the uplink transmission 520, may be predefined (e.g., may be indicated via control signaling, included in the DCI 505, defined in one or more standards documents, or otherwise indicated to or known by the ambient device) . For example, the network entity may transmit the DCI 505, and may initiate transmission of the frequency hopped synchronization signal 510 after a time offset 525. The ambient device may transmit the uplink transmission 520 at least a time gap 535 after reception of the synchronization signal. The time gap 535 may be of a duration sufficient for the ambient device to estimate and correct a frequency offset error prior to the transmission.

[0126] In some examples, the uplink grant may schedule multiple steps 515 (e.g., or phases) of the aperiodic synchronization signal 510, with reduced frequency hopping offset values for each step 515. The ambient device may then tune its LO using the estimated frequency offset error after each step 515. For instance, upon expiration of the time offset 525, the network entity may transmit a first synchronization signal (e.g., including multiple frequency hops across multiple symbols, such as the synchronization  signal 510-a via a first frequency resource and the synchronization signal 510-b via a second frequency resource) according to a first frequency hopping offset value during the first step 515-a. The network entity may also transmit a second synchronization signal, or may transmit the same synchronization signal again, during a second step 515-b (e.g., including multiple frequency hops across multiple symbols, such as the synchronization signal 510-c via a third frequency resource and the synchronization signal 510-d via a fourth frequency resource) according to a second frequency hopping offset value. In some examples, the second step 515-b may occur a after a time gap 530. In some examples, the time offset 525, the time gap 530, the time gap 535, or any combination thereof, may be indicated via the DCI 505, via other control signaling (e.g., RRC signaling) , may be defined in one or more standards, or any combination thereof.

[0127] The ambient device may include one or more components, as illustrated with reference to a device 540. The device 540 may include a channel estimator 545, a filter 550, an envelope detector 555, an ADC 560, and a baseband processor 565, among other components. In some examples, the channel estimator 545 may receive or detect the aperiodic frequency hopped synchronization signal. The channel estimator may provide an output (e.g., an estimated channel) to the filter 550 (e.g., which may be a low pass filter at the first frequency resource, such as a center frequency fc) . The filter 550 may provide a filtered output to the envelope detector 555. The ADC 560 may receive an output from the envelope detector (e.g., an envelope detected on the filtered channel) , and may further receive a sampling frequency 570 (e.g., based on or equal to the first frequency hopping value for the first step 515-a, or based on or equal to the second frequency hopping value for the second step 515-b) . The output of the ADC 560 may be provided to the baseband processor 565, which may output the frequency offset error estimation (e.g., according to techniques described herein) .

[0128] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 600 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, and the timeline 300, the timeline 400, the timeline 401, the timeline 402, and the timeline 500. For example, a network entity 105-c and an ambient device 605 (e.g., which may be examples of corresponding  devices described with reference to FIGs. 1-5) may communicate with each other according to the process flow 600.

[0129] At 610, the network entity 105-c may transmit control signaling (e.g., which the ambient device 605 may receive) . The control signaling may include an uplink grant (e.g., a DCI message) for an uplink transmission (e.g., at 625, 645, or both) . The control signaling may include an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, an indication of a frequency hopping offset value, an indication of a frequency hopping pattern, or any combination thereof. In some examples, the ambient device 605 may receive second control signaling (e.g., at 610 or via separate control signaling) indicating the frequency hopping pattern. In some examples, the synchronization signal may be a narrow band OOK modulated signal, where a first portion of the OOK signal maps to the first frequency resource during the first symbol, and a second portion of the OOK signal maps to a second frequency resource during a second symbol according to the frequency hopping pattern (e.g., as illustrated with reference to FIGs. 3-4) . In some examples, the synchronization signal may be a joint modulated time domain waveform comprising an OOK signal and an FSK signal, and the frequency hopping pattern may include a mapping between the time domain waveform and the frequency resources.

[0130] At 615, the network entity 105-c may transmit a synchronization signal. The network entity 105-c may transmit the synchronization signal via multiple frequency resources during multiple symbols according to the frequency hopping pattern. The frequency hopping pattern may include a mapping of each frequency resource to a respective symbol (e.g., as described in greater detail with reference to FIGs. 3-4) . In some examples, each frequency resource of the multiple frequency resources may be defined by a multiple of the frequency hopping offset value from the first frequency resource (e.g., from a reference frequency resource, such as the center frequency of a carrier) .

[0131] The ambient device 605 may monitor for the synchronization signal via a first frequency resource of the multiple frequency resources (e.g., a center frequency, or any other frequency resource, which may be defined in a standard, or indicated by the network entity 105-c, or defined by the frequency hopping pattern, among other  examples) . Based on the monitoring, the ambient device 605 may detect the synchronization signal via the monitored frequency resource during one of the symbols.

[0132] At 620, the ambient device 605 may perform frequency offset error estimation and correction (e.g., based on the frequency mapping pattern, and the symbol during which the ambient device 605 detected the synchronization signal) . For example, the frequency hopping pattern may include a mapping between each frequency resource and each respective symbol, and the frequency error estimation and correction operation may be based at least in part a relationship between the first symbol of the multiple symbols and the first frequency resource of the multiple frequency resources according to the frequency hopping pattern (e.g., as described in greater detail with reference to FIGs. 2-3) . For example, the ambient device 605 may determine a mapping between the first symbol in which the synchronization signal is received at 615 and the first frequency resource according to the frequency hopping pattern, and the frequency error estimation and correction operation may include determining a frequency offset between the first frequency resource and a second frequency resource according to the frequency hopping pattern.

[0133] In some examples, the ambient device 605 may detect the synchronization signal via the first frequency resource during two consecutive symbols based at least in part on the monitoring. In such examples, the ambient device 605 may determine a first mapping between the first symbol and the first frequency resource and a second mapping between the second symbol and a second frequency resource. In such examples, the frequency error estimation and correction operation may include determining a first frequency offset between the first frequency resource and a third frequency resource, and a second frequency offset between the second frequency resource and the third frequency resource. For instance, the actually estimated frequency offset error may be between (e.g., an average of) the two offsets of the two frequency resources mapping to the two contiguous symbols in which the synchronization signal was detected (e.g., or may be defined as the first frequency resource offset corresponding to the first of the two contiguous symbols plus 1 / 2 of the frequency offset value indicated at 610) .

[0134] In some examples, the ambient device 605 may perform the frequency error estimation and correction operation during a first frequency error estimation phase  based at least in part on receiving the synchronization signal (e.g., at 615) , and may receive a second synchronization signal according to a second frequency hopping offset value and perform a second frequency error estimation and correction operation during a second frequency error estimation phase (e.g., as described in greater detail with reference to FIG. 5) .

[0135] At 625, the ambient device 605 may transmit uplink signaling (e.g., according to an uplink grant received at 610) according to the frequency offset error correction performed at 620. The ambient device 605 may transmit the uplink signaling via a low-complexity active radio at the ambient device 605.

[0136] In some examples, the network entity 105-c and the ambient device 605 may support a close-loop frequency offset error correction procedure. In such examples, at 630, the network entity 105-c may estimate a residual frequency error value based on receiving the uplink signaling at 625.

[0137] At 635, the network entity 105-c y transmit an indication of the residual frequency error value (e.g., via control signaling) . For example, the network entity 105-c may schedule a subsequent uplink transmission at 645, and may include the adjustment command in a DCI scheduling the subsequent uplink signaling. The control signaling may carry an adjustment command instructing the ambient device 605 to adjust an estimated frequency offset error (e.g., according to the residual frequency offset error estimation and correction performed at 630) . The adjustment command in the uplink grant may indicate an adjustment (e.g., a frequency offset correction or FoC) of a current frequency offset value (e.g., a frequency offset error value) to a new value (e.g., via an N-bit index value) . The N-bits index value may be defined as follows: FOnew=FOold+ (FoC-2N+1) ·S, where FoC, FOnew indicates the new estimated frequency offset error, FOold represents the previous frequency offset error, S represents a step size (e.g., which may be fixed, or may be depending on a hopping offset, such as S=fhop / 2N) . In some examples, the network entity 105-c may indicate that the ambient device 605 is to reset the frequency offset correction adjustment. In such cases, the indicated frequency offset error (e.g., indicated at 635) may be the absolute frequency offset error (e.g., instead of an adjustment to a previous frequency offset error) .

[0138] At 640, the ambient device 605 may perform a frequency offset error adjustment (e.g., as instructed by the adjustment command received at 635) . At 645, the ambient device 605 may transmit active uplink signaling according to the adjusted frequency offset error and correction performed at 640.

[0139] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0140] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0141] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0142] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT  deployments as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0143] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0144] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a GPU, an NPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0145] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in  combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0146] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the synchronization signal via a first frequency resource of a set of multiple frequency resources corresponding to a set of multiple symbols according to the frequency hopping offset value. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting the synchronization signal via the first frequency resource of the set of multiple frequency resources during at least a first symbol of the set of multiple symbols based on the monitoring. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via a low-complexity active radio at the wireless device, uplink signaling according to a frequency error estimation and correction operation that is based on a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the plurality of frequency resources to a respective symbol of the plurality of symbols and detecting the synchronization signal during at least the first symbol of the set of multiple symbols.

[0147] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for frequency offset error estimation and correction resulting in reduced processing, reduced power consumption, more efficient use of available communication resources, and improved reliability of wireless communications.

[0148] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include  a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one of more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0149] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0150] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0151] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments as described herein. For example, the communications manager 820 may include a frequency error estimation activation manager 825, a synchronization signal manager 830, an uplink signaling manager 835, or any combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in  combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0152] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The frequency error estimation activation manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value. The synchronization signal manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the synchronization signal via a first frequency resource of a set of multiple frequency resources corresponding to a set of multiple symbols according to the frequency hopping offset value. The synchronization signal manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting the synchronization signal via the first frequency resource of the set of multiple frequency resources during at least a first symbol of the set of multiple symbols based on the monitoring. The uplink signaling manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via a low-complexity active radio at the wireless device, uplink signaling according to a frequency error estimation and correction operation that is based on a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the plurality of frequency resources to a respective symbol of the plurality of symbols and detecting the synchronization signal during at least the first symbol of the set of multiple symbols.

[0153] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments as described herein. For example, the communications manager 920 may include a frequency error estimation activation manager 925, a synchronization signal manager 930, an uplink signaling manager 935, a frequency hopping pattern manager 940, a frequency error estimation manager 945, an  estimation phase manager 950, a residual frequency error manager 955, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0154] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The frequency error estimation activation manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value. The synchronization signal manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the synchronization signal via a first frequency resource of a set of multiple frequency resources corresponding to a set of multiple symbols according to the frequency hopping offset value. In some examples, the synchronization signal manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting the synchronization signal via the first frequency resource of the set of multiple frequency resources during at least a first symbol of the set of multiple symbols based on the monitoring. The uplink signaling manager 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via a low-complexity active radio at the wireless device, uplink signaling according to a frequency error estimation and correction operation that is based on a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the plurality of frequency resources to a respective symbol of the plurality of symbols and detecting the synchronization signal during at least the first symbol of the set of multiple symbols.

[0155] In some examples, the frequency hopping pattern manager 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second control signaling including an indication of the frequency hopping pattern, where receiving the synchronization signal a is based on receiving the second control signaling.

[0156] In some examples, the frequency error estimation and correction operation is based at least in part a relationship between the first symbol of the set of multiple symbols and the first frequency resource of the set of multiple frequency resources according to the frequency hopping pattern.

[0157] In some examples, the synchronization signal includes a narrow band on-off keying (OOK) modulated signal. In some examples, a first portion of the OOK signal maps to the first frequency resource of the set of multiple frequency resources during the first symbol of the set of multiple symbols, and a second portion of the OOK signal maps to a second frequency resource of the set of multiple frequency resources during a second symbol of the set of multiple symbols according to the frequency hopping pattern.

[0158] In some examples, the synchronization signal includes a joint modulated time domain waveform including an on-off keying (OOK) signal and a frequency-shift keying (FSK) signal. In some examples, the frequency hopping pattern includes a mapping between the time domain waveform and the frequency resources of the set of multiple frequency resources.

[0159] In some examples, the frequency error estimation manager 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining a mapping between the first symbol of the set of multiple symbols in which the synchronization signal is received and the first frequency resource of the set of multiple frequency resources according to the frequency hopping pattern, where performing the frequency error estimation and correction operation is based on the determining, and where the frequency error estimation and correction operation includes determining a frequency offset between the first frequency resource and a second frequency resource according to the frequency hopping pattern.

[0160] In some examples, the synchronization signal manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting the synchronization signal via the first frequency resource during two consecutive symbols of the set of multiple symbols including the first symbol and a second symbol of the set of multiple symbols based on the monitoring. In some examples, the frequency error estimation activation manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining a first mapping between the first symbol and the first frequency resource and a second mapping between the second symbol and a second frequency resource of the set of multiple frequency resources, where. In some examples, the frequency error estimation activation manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing the frequency error estimation and correction operation is based  on the first mapping and the second mapping, and where the frequency error estimation and correction operation includes determining a first frequency offset between the first frequency resource and a third frequency resource according to the frequency hopping pattern, and determining a second frequency offset between the second frequency resource and the third frequency resource.

[0161] In some examples, each frequency resource of the set of multiple frequency resources is defined by a multiple of the frequency hopping offset value from the first frequency resource.

[0162] In some examples, the estimation phase manager 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing the frequency error estimation and correction operation during a first frequency error estimation phase based on receiving the synchronization signal. In some examples, the estimation phase manager 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second synchronization signal via the set of multiple frequency resources during a second set of multiple symbols according to a second frequency hopping offset value. In some examples, the estimation phase manager 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing a second frequency error estimation and correction operation during a second frequency error estimation phase prior to receiving the uplink signaling.

[0163] In some examples, the residual frequency error manager 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, based on transmitting the uplink signaling, an indicating of a residual frequency error value. In some examples, the residual frequency error manager 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing a frequency error adjustment operation according to the frequency error value. In some examples, the residual frequency error manager 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting second uplink signaling based on the frequency error adjustment operation.

[0164] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of or include components of a device 705, a device  805, or a UE 115 as described herein. The device 1005 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1005 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1020, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1010, a transceiver 1015, one or more antennas 1025, at least one memory 1030, code 1035, and at least one processor 1040. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1045) .

[0165] The I / O controller 1010 may manage input and output signals for the device 1005. The I / O controller 1010 may also manage peripherals not integrated into the device 1005. In some cases, the I / O controller 1010 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1010 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1010 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1010 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1040. In some cases, a user may interact with the device 1005 via the I / O controller 1010 or via hardware components controlled by the I / O controller 1010.

[0166] In some cases, the device 1005 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1005 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1015 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1025 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1015 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1015 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1025 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1025. The transceiver 1015, or the transceiver 1015 and one or more antennas 1025,  may be an example of a transmitter 715, a transmitter 815, a receiver 710, a receiver 810, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0167] The at least one memory 1030 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1030 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1035. The code 1035 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1040, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1035 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1035 may not be directly executable by the at least one processor 1040 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1030 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0168] The at least one processor 1040 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1040 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1040. The at least one processor 1040 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1030) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments) . For example, the device 1005 or a component of the device 1005 may include at least one processor 1040 and at least one memory 1030 coupled with or to the at least one processor 1040, the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1040 may include multiple processors and the at least one memory 1030 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some  examples, the at least one processor 1040 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1040) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1030) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1040 or a processing system including the at least one processor 1040 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1005 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to,” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1035 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1030 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0169] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the synchronization signal via a first frequency resource of a set of multiple frequency resources corresponding to a set of multiple symbols according to the frequency hopping offset value. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting the synchronization signal via the first frequency resource of the set of multiple frequency resources during at least a first symbol of the set of multiple symbols based on the monitoring. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via a low-complexity active radio at the wireless device, uplink signaling according to a frequency error estimation and correction operation that is based on a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the plurality of frequency resources  to a respective symbol of the plurality of symbols and detecting the synchronization signal during at least the first symbol of the set of multiple symbols.

[0170] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for frequency offset error estimation and correction resulting in reduced processing, reduced power consumption, more efficient use of available communication resources, reduced system latency, improved user experience, and improved reliability of wireless communications.

[0171] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1015, the one or more antennas 1025, or any combination thereof. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the at least one processor 1040, the at least one memory 1030, the code 1035, or any combination thereof. For example, the code 1035 may include instructions executable by the at least one processor 1040 to cause the device 1005 to perform various aspects of network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments as described herein, or the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0172] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0173] The receiver 1110 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1105. In some examples, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0174] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0175] The communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments as described herein. For example, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0176] In some examples, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented  in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0177] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0178] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0179] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of  a frequency hopping offset value. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the synchronization signal via a set of multiple frequency resources during a set of multiple symbols according to a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the set of multiple frequency resources to a respective symbol of the set of multiple symbols. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving uplink signaling from an energy-efficient user device based on transmitting the synchronization signal.

[0180] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120, or a combination thereof) may support techniques for frequency offset error estimation and correction resulting in reduced processing, reduced power consumption, more efficient use of available communication resources, and improved reliability of wireless communications.

[0181] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a device 1205 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of aspects of a device 1105 or a network entity 105 as described herein. The device 1205 may include a receiver 1210, a transmitter 1215, and a communications manager 1220. The device 1205, or one of more components of the device 1205 (e.g., the receiver 1210, the transmitter 1215, the communications manager 1220) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0182] The receiver 1210 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1205. In some examples, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas.  Additionally, or alternatively, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0183] The transmitter 1215 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1205. For example, the transmitter 1215 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1215 and the receiver 1210 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0184] The device 1205, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a frequency error estimation activation manager 1225, a synchronization signal manager 1230, an uplink signaling manager 1235, or any combination thereof. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1120 as described herein. In some examples, the communications manager 1220, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both. For example, the communications manager 1220 may receive information from the receiver 1210, send information to the transmitter 1215, or be integrated in combination with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0185] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The frequency error estimation activation manager 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value. The synchronization signal manager 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the synchronization signal via a set of multiple frequency resources during a set of multiple symbols according to a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the set of multiple frequency resources to a respective symbol of the set of multiple symbols. The uplink signaling manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving uplink signaling from an energy-efficient user device based on transmitting the synchronization signal.

[0186] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a communications manager 1320 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1320 may be an example of aspects of a communications manager 1120, a communications manager 1220, or both, as described herein. The communications manager 1320, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments as described herein. For example, the communications manager 1320 may include a frequency error estimation activation manager 1325, a synchronization signal manager 1330, an uplink signaling manager 1335, a frequency hopping pattern manager 1340, an estimation phase manager 1345, a residual frequency error manager 1350, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between  devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0187] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The frequency error estimation activation manager 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value. The synchronization signal manager 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the synchronization signal via a set of multiple frequency resources during a set of multiple symbols according to a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the set of multiple frequency resources to a respective symbol of the set of multiple symbols. The uplink signaling manager 1335 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving uplink signaling from an energy-efficient user device based on transmitting the synchronization signal.

[0188] In some examples, the frequency hopping pattern manager 1340 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting second control signaling including an indication of the frequency hopping pattern, where transmitting the synchronization signal is based on transmitting the second control signaling.

[0189] In some examples, the synchronization signal includes a narrow band on-off keying (OOK) modulated signal and a first portion of the OOK signal maps to a first frequency resource of the set of multiple frequency resources during a first symbol of the set of multiple symbols, and a second portion of the OOK signal maps to a second frequency resource of the set of multiple frequency resources during a second symbol of the set of multiple symbols according to the frequency hopping pattern.

[0190] In some examples, each frequency resource of the set of multiple frequency resources is defined by a multiple of the frequency hopping offset value from a first frequency resource of the set of multiple frequency resources.

[0191] In some examples, the synchronization signal includes a joint modulated time domain waveform including an on-off keying (OOK) signal and a frequency-shift keying (FSK) signal. In some examples, the frequency hopping pattern includes a  mapping between the time domain waveform and the frequency resources of the set of multiple frequency resources.

[0192] In some examples, the estimation phase manager 1345 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second synchronization signal via the set of multiple frequency resources during a second set of multiple symbols according to a second frequency hopping offset value, where transmitting the synchronization signal occurs during a first frequency error estimation phase and transmitting the second synchronization signal occurs during a second frequency error estimation phase prior to receiving the uplink signaling.

[0193] In some examples, the residual frequency error manager 1350 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a residual frequency error value based on receiving the uplink signaling. In some examples, the residual frequency error manager 1350 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an indicating of the residual frequency error value. In some examples, the residual frequency error manager 1350 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second uplink signaling according to the residual frequency error value.

[0194] FIG. 14 shows a diagram of a system 1400 including a device 1405 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of or include components of a device 1105, a device 1205, or a network entity 105 as described herein. The device 1405 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1405 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1420, a transceiver 1410, one or more antennas 1415, at least one memory 1425, code 1430, and at least one processor 1435. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1440) .

[0195] The transceiver 1410 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1410 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1410 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1405 may include one or more antennas 1415, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1410 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1415, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1415, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1410 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1405. In some examples, the transceiver 1410 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0196] The at least one memory 1425 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1425 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1430. The code 1430 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor  1435, cause the device 1405 to perform various functions described herein. The code 1430 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1430 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1435 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1425 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0197] The at least one processor 1435 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a GPU, an FPGA, a microcontroller, a programmable logic device, discrete gate or transistor logic, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1435 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1435. The at least one processor 1435 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1425) to cause the device 1405 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments) . For example, the device 1405 or a component of the device 1405 may include at least one processor 1435 and at least one memory 1425 coupled with one or more of the at least one processor 1435, the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1435 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1430) to perform the functions of the device 1405. The at least one processor 1435 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1405 (such  as within one or more of the at least one memory 1425) . In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1435 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1435) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1425) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1435 or a processing system including the at least one processor 1435 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1405 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1425 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0198] In some examples, a bus 1440 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1440 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1405, or between different components of the device 1405 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1405 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1420, the transceiver 1410, the at least one memory 1425, the code 1430, and the at least one processor 1435 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0199] In some examples, the communications manager 1420 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1420 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In  some examples, the communications manager 1420 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1420 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0200] The communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the synchronization signal via a set of multiple frequency resources during a set of multiple symbols according to a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the set of multiple frequency resources to a respective symbol of the set of multiple symbols. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving uplink signaling from an energy-efficient user device based on transmitting the synchronization signal.

[0201] By including or configuring the communications manager 1420 in accordance with examples as described herein, the device 1405 may support techniques for frequency offset error estimation and correction resulting in reduced processing, reduced power consumption, more efficient use of available communication resources, reduced system latency, improved user experience, and improved reliability of wireless communications.

[0202] In some examples, the communications manager 1420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1410, the one or more antennas 1415 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1420 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1420 may be supported by or performed by the transceiver 1410, one or more  of the at least one processor 1435, one or more of the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof) . For example, the code 1430 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1435 to cause the device 1405 to perform various aspects of network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments as described herein, or the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0203] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0204] At 1505, the method may include receiving control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a frequency error estimation activation manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0205] At 1510, the method may include monitoring for the synchronization signal via a first frequency resource of a set of multiple frequency resources corresponding to a set of multiple symbols according to the frequency hopping offset value. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a synchronization signal manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0206] At 1515, the method may include detecting the synchronization signal via the first frequency resource of the set of multiple frequency resources during at least a first symbol of the set of multiple symbols based on the monitoring. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a synchronization signal manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0207] At 1520, the method may include transmitting, via a low-complexity active radio at the wireless device, uplink signaling according to a frequency error estimation and correction operation that is based on a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the plurality of frequency resources to a respective symbol of the plurality of symbols and detecting the synchronization signal during at least the first symbol of the set of multiple symbols. The operations of 1520 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1520 may be performed by an uplink signaling manager 935 as described with reference to FIG. 9.

[0208] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0209] At 1605, the method may include receiving control signaling including an indication of a frequency hopping pattern. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a frequency hopping pattern manager 940 as described with reference to FIG. 9.

[0210] At 1610, the method may include receiving control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the  activation message including an indication of a frequency hopping offset value. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a frequency error estimation activation manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0211] At 1615, the method may include monitoring for the synchronization signal via a first frequency resource of a set of multiple frequency resources corresponding to a set of multiple symbols according to the frequency hopping offset value. The operations of 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by a synchronization signal manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0212] At 1620, the method may include detecting the synchronization signal via the first frequency resource of the set of multiple frequency resources during at least a first symbol of the set of multiple symbols based on the monitoring, where receiving the synchronization signal a is based on the control signaling including the indication of the frequency hopping pattern. The operations of 1620 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1620 may be performed by a synchronization signal manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0213] At 1625, the method may include transmitting, via a low-complexity active radio at the wireless device, uplink signaling according to a frequency error estimation and correction operation that is based on a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the plurality of frequency resources to a respective symbol of the plurality of symbols and detecting the synchronization signal during at least the first symbol of the set of multiple symbols. The operations of 1625 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1625 may be performed by an uplink signaling manager 935 as described with reference to FIG. 9.

[0214] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For  example, the operations of the method 1700 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 11 through 14. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0215] At 1705, the method may include transmitting control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by a frequency error estimation activation manager 1325 as described with reference to FIG. 13.

[0216] At 1710, the method may include transmitting the synchronization signal via a set of multiple frequency resources during a set of multiple symbols according to a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the set of multiple frequency resources to a respective symbol of the set of multiple symbols. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by a synchronization signal manager 1330 as described with reference to FIG. 13.

[0217] At 1715, the method may include receiving uplink signaling from an energy-efficient user device based on transmitting the synchronization signal. The operations of 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1715 may be performed by an uplink signaling manager 1335 as described with reference to FIG. 13.

[0218] FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports network assisted frequency offset estimation and correction in AIOT deployments in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 11 through 14. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the  network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0219] At 1805, the method may include transmitting control signaling including an indication of a frequency hopping pattern. The operations of 1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by a frequency hopping pattern manager 1340 as described with reference to FIG. 13.

[0220] At 1810, the method may include transmitting control signaling including an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message including an indication of a frequency hopping offset value. The operations of 1810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1810 may be performed by a frequency error estimation activation manager 1325 as described with reference to FIG. 13.

[0221] At 1815, the method may include transmitting the synchronization signal via a set of multiple frequency resources during a set of multiple symbols according to the frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the set of multiple frequency resources to a respective symbol of the set of multiple symbols, where transmitting the synchronization signal is based on transmitting the control signaling including the indication of the frequency hopping pattern. The operations of 1815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1815 may be performed by a synchronization signal manager 1330 as described with reference to FIG. 13.

[0222] At 1820, the method may include receiving uplink signaling from an energy-efficient user device based on transmitting the synchronization signal. The operations of 1820 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1820 may be performed by an uplink signaling manager 1335 as described with reference to FIG. 13.

[0223] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0224] Aspect 1: A method for wireless communications at a wireless device, comprising: receiving control signaling comprising an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message comprising an indication of a frequency hopping offset value; monitoring for the synchronization signal via a first frequency resource of a plurality of frequency resources corresponding to a plurality of symbols according to the frequency hopping offset value; detecting the synchronization signal via the first frequency resource of a plurality of frequency resources during at least a first symbol of the plurality of symbols based at least in part on the monitoring; and transmitting, via a low-complexity active radio at the wireless device, uplink signaling according to a frequency error estimation and correction operation that is based at least in part on a frequency hopping pattern including a mapping of each frequency resource of the plurality of frequency resources to a respective symbol of the plurality of symbols and detecting the synchronization signal during at least the first symbol of the plurality of symbols.

[0225] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving second control signaling comprising an indication of the frequency hopping pattern, wherein receiving the synchronization signal a is based at least in part on receiving the second control signaling.

[0226] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the frequency error estimation and correction operation is based at least in part a relationship between the first symbol of the plurality of symbols and the first frequency resource of the plurality of frequency resources according to the frequency hopping pattern.

[0227] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the synchronization signal comprises a narrow band on-off keying (OOK) modulated signal, and a first portion of the OOK signal maps to the first frequency resource of the plurality of frequency resources during the first symbol of the plurality of symbols, and a second portion of the OOK signal maps to a second frequency resource of the plurality of frequency resources during a second symbol of the plurality of symbols according to the frequency hopping pattern.

[0228] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the synchronization signal comprises a joint modulated time domain waveform comprising  an on-off keying (OOK) signal and a frequency-shift keying (FSK) signal, and the frequency hopping pattern comprises a mapping between the time domain waveform and the frequency resources of the plurality of frequency resources.

[0229] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, further comprising: determining a mapping between the first symbol of the plurality of symbols in which the synchronization signal is received and the first frequency resource of the plurality of frequency resources according to the frequency hopping pattern, wherein performing the frequency error estimation and correction operation is based at least in part on the determining, and wherein the frequency error estimation and correction operation comprises determining a frequency offset between the first frequency resource and a second frequency resource according to the frequency hopping pattern.

[0230] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: detecting the synchronization signal via the first frequency resource during two consecutive symbols of the plurality of symbols comprising the first symbol and a second symbol of the plurality of symbols based at least in part on the monitoring; and determining a first mapping between the first symbol and the first frequency resource and a second mapping between the second symbol and a second frequency resource of the plurality of frequency resources, wherein performing the frequency error estimation and correction operation is based at least in part on the first mapping and the second mapping, and wherein the frequency error estimation and correction operation comprises determining a first frequency offset between the first frequency resource and a third frequency resource according to the frequency hopping pattern, and determining a second frequency offset between the second frequency resource and the third frequency resource.

[0231] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein each frequency resource of the plurality of frequency resources is defined by a multiple of the frequency hopping offset value from the first frequency resource.

[0232] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, further comprising: performing the frequency error estimation and correction operation during a first frequency error estimation phase based at least in part on receiving the synchronization signal; receiving a second synchronization signal via the plurality of frequency  resources during a second plurality of symbols according to a second frequency hopping offset value; and performing a second frequency error estimation and correction operation during a second frequency error estimation phase prior to receiving the uplink signaling.

[0233] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, further comprising: receiving, based at least in part on transmitting the uplink signaling, an indicating of a residual frequency error value; performing a frequency error adjustment operation according to the frequency error value; and transmitting second uplink signaling based at least in part on the frequency error adjustment operation.

[0234] Aspect 11: A method for wireless communications at a network entity, comprising: transmitting control signaling comprising an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message comprising an indication of a frequency hopping offset value; transmitting the synchronization signal via a plurality of frequency resources during a plurality of symbols according to a frequency hopping pattern comprising a mapping of each frequency resource of the plurality of frequency resources to a respective symbol of the plurality of symbols; and receiving uplink signaling from an energy-efficient user device based at least in part on transmitting the synchronization signal.

[0235] Aspect 12: The method of aspect 11, further comprising: transmitting second control signaling comprising an indication of the frequency hopping pattern, wherein transmitting the synchronization signal is based at least in part on transmitting the second control signaling.

[0236] Aspect 13: The method of any of aspects 11 through 12, wherein the synchronization signal comprises a narrow band on-off keying (OOK) modulated signal and a first portion of the OOK signal maps to a first frequency resource of the plurality of frequency resources during a first symbol of the plurality of symbols, and a second portion of the OOK signal maps to a second frequency resource of the plurality of frequency resources during a second symbol of the plurality of symbols according to the frequency hopping pattern.

[0237] Aspect 14: The method of any of aspects 11 through 13, wherein each frequency resource of the plurality of frequency resources is defined by a multiple of the  frequency hopping offset value from a first frequency resource of the plurality of frequency resources.

[0238] Aspect 15: The method of any of aspects 11 through 14, wherein the synchronization signal comprises a joint modulated time domain waveform comprising an on-off keying (OOK) signal and a frequency-shift keying (FSK) signal, and the frequency hopping pattern comprises a mapping between the time domain waveform and the frequency resources of the plurality of frequency resources.

[0239] Aspect 16: The method of any of aspects 11 through 15, further comprising: transmitting a second synchronization signal via the plurality of frequency resources during a second plurality of symbols according to a second frequency hopping offset value, wherein transmitting the synchronization signal occurs during a first frequency error estimation phase and transmitting the second synchronization signal occurs during a second frequency error estimation phase prior to receiving the uplink signaling.

[0240] Aspect 17: The method of any of aspects 11 through 16, further comprising: estimating a residual frequency error value based at least in part on receiving the uplink signaling; transmitting an indicating of the residual frequency error value; and receiving second uplink signaling according to the residual frequency error value.

[0241] Aspect 18: A wireless device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to perform a method of any of aspects 1 through 10.

[0242] Aspect 19: A wireless device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 10.

[0243] Aspect 20: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 10.

[0244] Aspect 21: A network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled  with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 11 through 17.

[0245] Aspect 22: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 11 through 17.

[0246] Aspect 23: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 11 through 17.

[0247] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0248] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0249] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0250] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor  may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0251] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, or any combination thereof. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0252] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, phase change memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the  form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0253] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., including a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means, e.g., A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ” As used herein, the term “and / or, ” when used in a list of two or more items, means that any one of the listed items can be employed by itself, or any combination of two or more of the listed items can be employed. For example, if a composition is described as containing components A, B, and / or C, the composition can contain A alone; B alone; C alone; A and B in combination; A and C in combination; B and C in combination; or A, B, and C in combination.

[0254] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those  nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0255] The term “determine” or “determining” or “identify” or “identifying” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” or “identifying” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” or “identifying” can include receiving (such as receiving information or signaling, e.g., receiving information or signaling for determining, receiving information or signaling for identifying) , accessing (such as accessing data in a memory , or accessing information) and the like. Also, “determining” or “identifying” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing and other such similar actions.

[0256] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first  reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0257] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0258] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A wireless device, comprising:a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the wireless device to:receive control signaling comprising an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message comprising an indication of a frequency hopping offset value;monitor for the synchronization signal via a first frequency resource of a plurality of frequency resources corresponding to a plurality of symbols according to the frequency hopping offset value;detect the synchronization signal via the first frequency resource of the plurality of frequency resources during at least a first symbol of the plurality of symbols based at least in part on the monitoring; andtransmit, via a low-complexity active radio at the wireless device, uplink signaling according to a frequency error estimation and correction operation that is based at least in part on a frequency hopping pattern comprising a mapping of each frequency resource of the plurality of frequency resources to a respective symbol of the plurality of symbols and detecting the synchronization signal during at least the first symbol of the plurality of symbols.2.The wireless device of claim 1, wherein the processing system is further configured to cause the wireless device to:receive second control signaling comprising an indication of the frequency hopping pattern, wherein receiving the synchronization signal a is based at least in part on receiving the second control signaling.3.The wireless device of claim 1, wherein the frequency error estimation and correction operation is based at least in part a relationship between the first symbol of the plurality of symbols and the first frequency resource of the plurality of frequency resources according to the frequency hopping pattern.4.The wireless device of claim 1, wherein:the synchronization signal comprises a narrow band on-off keying (OOK) modulated signal, anda first portion of the OOK signal maps to the first frequency resource of the plurality of frequency resources during the first symbol of the plurality of symbols, and a second portion of the OOK signal maps to a second frequency resource of the plurality of frequency resources during a second symbol of the plurality of symbols according to the frequency hopping pattern.5.The wireless device of claim 1, wherein:the synchronization signal comprises a joint modulated time domain waveform comprising an on-off keying (OOK) signal and a frequency-shift keying (FSK) signal, andthe frequency hopping pattern comprises a mapping between the time domain waveform and the frequency resources of the plurality of frequency resources.6.The wireless device of claim 1, wherein the processing system is further configured to cause the wireless device to:determine a mapping between the first symbol of the plurality of symbols in which the synchronization signal is received and the first frequency resource of the plurality of frequency resources according to the frequency hopping pattern, wherein performing the frequency error estimation and correction operation is based at least in part on the determining, and wherein the frequency error estimation and correction operation comprises determining a frequency offset between the first frequency resource and a second frequency resource according to the frequency hopping pattern.7.The wireless device of claim 1, wherein the processing system is further configured to cause the wireless device to:detect the synchronization signal via the first frequency resource during two consecutive symbols of the plurality of symbols comprising the first symbol and a second symbol of the plurality of symbols based at least in part on the monitoring; anddetermine a first mapping between the first symbol and the first frequency resource and a second mapping between the second symbol and a second frequency resource of the plurality of frequency resources, wherein performing the frequency error estimation and correction operation is based at least in part on the first mapping and the second mapping, and wherein the frequency error estimation and correction operation comprises determining a first frequency offset between the first frequency resource and a third frequency resource according to the frequency hopping pattern, and determining a second frequency offset between the second frequency resource and the third frequency resource.8.The wireless device of claim 1, wherein each frequency resource of the plurality of frequency resources is defined by a multiple of the frequency hopping offset value from the first frequency resource.9.The wireless device of claim 1, wherein the processing system is further configured to cause the wireless device to:perform the frequency error estimation and correction operation during a first frequency error estimation phase based at least in part on receiving the synchronization signal;receive a second synchronization signal via the plurality of frequency resources during a second plurality of symbols according to a second frequency hopping offset value; andperform a second frequency error estimation and correction operation during a second frequency error estimation phase prior to receiving the uplink signaling.10.The wireless device of claim 1, wherein the processing system is further configured to cause the wireless device to:receive, based at least in part on transmitting the uplink signaling, an indicating of a residual frequency error value;perform a frequency error adjustment operation according to the frequency error value; andtransmit second uplink signaling based at least in part on the frequency error adjustment operation.11.A network entity, comprising:a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the network entity to:transmit control signaling comprising an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message comprising an indication of a frequency hopping offset value;transmit the synchronization signal via a plurality of frequency resources during a plurality of symbols according to a frequency hopping pattern comprising a mapping of each frequency resource of the plurality of frequency resources to a respective symbol of the plurality of symbols; andreceive uplink signaling from an energy-efficient user device based at least in part on transmitting the synchronization signal.12.The network entity of claim 11, wherein the processing system is further configured to cause the network entity to:transmit second control signaling comprising an indication of the frequency hopping pattern, wherein transmitting the synchronization signal is based at least in part on transmitting the second control signaling.13.The network entity of claim 11, wherein the synchronization signal comprises a narrow band on-off keying (OOK) modulated signal and a first portion of the OOK signal maps to a first frequency resource of the plurality of frequency resources during a first symbol of the plurality of symbols, and a second portion of the OOK signal maps to a second frequency resource of the plurality of frequency resources during a second symbol of the plurality of symbols according to the frequency hopping pattern.14.The network entity of claim 11, wherein each frequency resource of the plurality of frequency resources is defined by a multiple of the frequency hopping offset value from a first frequency resource of the plurality of frequency resources.15.The network entity of claim 11, wherein:the synchronization signal comprises a joint modulated time domain waveform comprising an on-off keying (OOK) signal and a frequency-shift keying (FSK) signal, andthe frequency hopping pattern comprises a mapping between the time domain waveform and the frequency resources of the plurality of frequency resources.16.The network entity of claim 11, wherein the processing system is further configured to cause the network entity to:transmit a second synchronization signal via the plurality of frequency resources during a second plurality of symbols according to a second frequency hopping offset value, wherein transmitting the synchronization signal occurs during a first frequency error estimation phase and transmitting the second synchronization signal occurs during a second frequency error estimation phase prior to receiving the uplink signaling.17.The network entity of claim 11, wherein the processing system is further configured to cause the network entity to:estimate a residual frequency error value based at least in part on receiving the uplink signaling;transmit an indicating of the residual frequency error value; andreceive second uplink signaling according to the residual frequency error value.18.A method for wireless communications at a wireless device, comprising:receiving control signaling comprising an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message comprising an indication of a frequency hopping offset value;monitoring for the synchronization signal via a first frequency resource of a plurality of frequency resources corresponding to a plurality of symbols according to the frequency hopping offset value;detecting the synchronization signal via the first frequency resource of the plurality of frequency resources during at least a first symbol of the plurality of symbols based at least in part on the monitoring; andtransmitting, via a low-complexity active radio at the wireless device, uplink signaling according to a frequency error estimation and correction operation that is based at least in part on a frequency hopping pattern comprising a mapping of each frequency resource of the plurality of frequency resources to a respective symbol of the plurality of symbols and detecting the synchronization signal during at least the first symbol of the plurality of symbols.19.The method of claim 18, further comprising:receiving second control signaling comprising an indication of the frequency hopping pattern, wherein receiving the synchronization signal a is based at least in part on receiving the second control signaling.20.The method of claim 18, wherein the frequency error estimation and correction operation is based at least in part a relationship between the first symbol of the plurality of symbols and the first frequency resource of the plurality of frequency resources according to the frequency hopping pattern.21.The method of claim 18, wherein the synchronization signal comprises a narrow band on-off keying (OOK) modulated signal, and a first portion of the OOK signal maps to the first frequency resource of the plurality of frequency resources during the first symbol of the plurality of symbols, and a second portion of the OOK signal maps to a second frequency resource of the plurality of frequency resources during a second symbol of the plurality of symbols according to the frequency hopping pattern.22.The method of claim 18, wherein the synchronization signal comprises a joint modulated time domain waveform comprising an on-off keying (OOK) signal and a frequency-shift keying (FSK) signal, and the frequency hopping pattern comprises a mapping between the time domain waveform and the frequency resources of the plurality of frequency resources.23.The method of claim 18, further comprising:determining a mapping between the first symbol of the plurality of symbols in which the synchronization signal is received and the first frequency resource of the plurality of frequency resources according to the frequency hopping pattern, wherein performing the frequency error estimation and correction operation is based at least in part on the determining, and wherein the frequency error estimation and correction operation comprises determining a frequency offset between the first frequency resource and a second frequency resource according to the frequency hopping pattern.24.The method of claim 18, further comprising:detecting the synchronization signal via the first frequency resource during two consecutive symbols of the plurality of symbols comprising the first symbol and a second symbol of the plurality of symbols based at least in part on the monitoring; anddetermining a first mapping between the first symbol and the first frequency resource and a second mapping between the second symbol and a second frequency resource of the plurality of frequency resources, wherein performing the frequency error estimation and correction operation is based at least in part on the first mapping and the second mapping, and wherein the frequency error estimation and correction operation comprises determining a first frequency offset between the first frequency resource and a third frequency resource according to the frequency hopping pattern, and determining a second frequency offset between the second frequency resource and the third frequency resource.25.The method of claim 18, further comprising:performing the frequency error estimation and correction operation during a first frequency error estimation phase based at least in part on receiving the synchronization signal;receiving a second synchronization signal via the plurality of frequency resources during a second plurality of symbols according to a second frequency hopping offset value; andperforming a second frequency error estimation and correction operation during a second frequency error estimation phase prior to receiving the uplink signaling.26.The method of claim 18, further comprising:receiving, based at least in part on transmitting the uplink signaling, an indicating of a residual frequency error value;performing a frequency error adjustment operation according to the frequency error value; andtransmitting second uplink signaling based at least in part on the frequency error adjustment operation.27.A method for wireless communications at a network entity, comprising:transmitting control signaling comprising an activation message for a synchronization signal for frequency error estimation, the activation message comprising an indication of a frequency hopping offset value;transmitting the synchronization signal via a plurality of frequency resources during a plurality of symbols according to a frequency hopping pattern comprising a mapping of each frequency resource of the plurality of frequency resources to a respective symbol of the plurality of symbols; andreceiving uplink signaling from an energy-efficient user device based at least in part on transmitting the synchronization signal.28.The method of claim 27, further comprising:transmitting second control signaling comprising an indication of the frequency hopping pattern, wherein transmitting the synchronization signal is based at least in part on transmitting the second control signaling.29.The method of claim 27, wherein the synchronization signal comprises a narrow band on-off keying (OOK) modulated signal and a first portion of the OOK signal maps to a first frequency resource of the plurality of frequency resources during a first symbol of the plurality of symbols, and a second portion of the OOK signal maps to a second frequency resource of the plurality of frequency resources during a second symbol of the plurality of symbols according to the frequency hopping pattern.30.The method of claim 27, wherein the synchronization signal comprises a joint modulated time domain waveform comprising an on-off keying (OOK) signal and a frequency-shift keying (FSK) signal, and the frequency hopping  pattern comprises a mapping between the time domain waveform and the frequency resources of the plurality of frequency resources.

Citation Information

Patent Citations

  • Discovery carriers in frequency-hopping IoT systems

    US20190239059A1

  • Method whereby terminal receives preconfigured uplink resource from base station in wireless communication system, and device for same

    WO2020091570A1

  • Control of uplink transmission for error estimation

    WO2021160494A1

  • Techniques for partial frequency sounding with frequency hopping

    WO2022205098A1

  • Multiple physical random access channel transmissions using frequency hopping

    WO2023159384A1