Acquisition techniques for ambient wireless devices

By transmitting a time synchronization waveform followed by an A-SI message, the method addresses inefficiencies in communicating SI to ambient wireless devices, reducing complexity and overhead through resource alignment and type-specific configuration.

WO2025171504A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21QUALCOMM INC +4
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077174
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-13
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems are inefficient in communicating system information (SI) to ambient wireless devices such as IoT devices and RFID tags due to varying capabilities and power consumption levels, leading to inefficient SI content and increased signal overhead.

Method used

A network entity transmits a time synchronization waveform to activate ambient wireless devices, followed by an A-SI message that includes SI for cell acquisition, using aligned time and frequency resources to reduce complexity and signal overhead, and configures the message based on device type.

Benefits of technology

This approach reduces complexity and signal overhead by aligning timing and frequency resources, enabling efficient SI communication tailored to different types of ambient wireless devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077174_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077174_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. An ambient wireless device may receive a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of the ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and a network entity. The ambient wireless device may perform, in accordance with the timing information indicated in the time synchronization waveform, a time synchronization calibration procedure to align a timing of the ambient wireless device with the network entity. The ambient wireless device may receive an ambient system information (A-SI) message based on the time synchronization calibration procedure. In some examples, the A-SI message may include system information (SI) associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ACQUISITION TECHNIQUES FOR AMBIENT WIRELESS DEVICESTECHNICAL FIELD

[0001] The following relates to wireless communications, including acquisition techniques for ambient wireless devices.BACKGROUND

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

[0003] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support acquisition techniques for ambient wireless devices. For example, the described techniques enable a network entity to perform system information (SI) procedures targeted for ambient wireless devices. For example, a network entity may transmit a time synchronization waveform that activates the ambient wireless device and indicates timing information. The ambient wireless device may use the timing information to align a timing of the ambient wireless device with the network entity. Based on aligning the timing, the ambient wireless device may receive an ambient SI (A-SI) message that includes SI associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity (e.g., an indication of one or more random  access channel (RACH) resources) . The ambient wireless device may use the RACH resources indicated in the A-SI to perform a RACH procedure with a cell of the network entity. In some examples, the ambient wireless device may additionally receive a frequency synchronization waveform for aligning a frequency bandwidth of the ambient wireless device with the network entity.

[0004] In some examples, the A-SI message may use the same frequency resources used for receiving the time synchronization waveform. Additionally, the ambient wireless device may receive the A-SI message directly after (e.g., in time resources that immediately follow) receiving the time synchronization waveform. Such a relationship between the time and frequency resources used for the time synchronization waveform and the A-SI message may reduce complexity. Additionally, the A-SI message may be configured to indicate SI dedicated for ambient wireless devices, which may reduce the signal overhead of the A-SI message. Additionally, or alternatively, the configuration of the A-SI message may be based on the type of ambient wireless device for which the A-SI message is intended. For example, the network entity may transmit a one-stage A-SI message, where the information included in the one-stage A-SI message may be based on the type of ambient wireless device. In some other examples, the network entity may transmit a two-stage A-SI message, where a first stage may include SI pertaining to passive type wireless devices (e.g., low power consumption semi-passive ambient wireless devices) , semi-passive type wireless devices (e.g., high power consumption semi-passive ambient wireless devices) , and active type wireless devices, while a second stage may include SI pertaining to a subset of ambient device types (e.g., active wireless devices and one or more types of semi-passive wireless devices) .

[0005] A method for wireless communications by an ambient wireless device is described. The method may include receiving a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of the ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and a network entity, performing, in accordance with the timing information indicated in the time synchronization waveform, a time synchronization calibration procedure to align a timing of the ambient wireless device with the network entity, and receiving an A-SI message based on the time synchronization calibration  procedure, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0006] An ambient wireless device for wireless communications is described. The ambient wireless device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, or electrically) the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to cause the ambient wireless device to receive a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of the ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and a network entity, perform, in accordance with the timing information indicated in the time synchronization waveform, a time synchronization calibration procedure to align a timing of the ambient wireless device with the network entity, and receive an A-SI message based on the time synchronization calibration procedure, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0007] Another ambient wireless device for wireless communications is described. The ambient wireless device may include means for receiving a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of the ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and a network entity, means for performing, in accordance with the timing information indicated in the time synchronization waveform, a time synchronization calibration procedure to align a timing of the ambient wireless device with the network entity, and means for receiving an A-SI message based on the time synchronization calibration procedure, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[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 a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for  activation of the ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and a network entity, perform, in accordance with the timing information indicated in the time synchronization waveform, a time synchronization calibration procedure to align a timing of the ambient wireless device with the network entity, and receive an A-SI message based on the time synchronization calibration procedure, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0009] Some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a frequency synchronization waveform that indicates frequency information associated with the wireless communications between the ambient wireless device and the network entity and performing, in accordance with the frequency information indicated in the frequency synchronization waveform, a frequency synchronization calibration procedure to align a frequency bandwidth of the ambient wireless device with the network entity.

[0010] Some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing a random access procedure with at least a first cell of the one or more cells supported by the network entity based on the A-SI message including the system information associated with the cell acquisition for the one or more cells.

[0011] Some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the first cell, a RACH message as part of the random access procedure using one or more random access resources indicated in the A-SI message.

[0012] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the time synchronization waveform and the A-SI message span a same contiguous set of frequency resources.

[0013] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the system information associated with the cell acquisition indicates one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices and spanning a first set of frequency resources and the contiguous set of frequency resources and the first set of frequency resources may be a same set of frequency resources, may be centrally aligned, or both.

[0014] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the ambient wireless device receives the time synchronization waveform within a first set of time resources and receives the A-SI message within a second set of time resources directly subsequent to the first set of time resources.

[0015] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the ambient wireless device receives the A-SI message periodically or aperiodically.

[0016] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the A-SI message may include operations, features, means, or instructions for receiving a multiplexed message including the A-SI message and a second message.

[0017] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second message includes an inventory trigger or a RACH trigger.

[0018] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the A-SI message includes a single-stage A-SI message.

[0019] Some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving the single-stage A-SI message via a radio resource control message or physical layer message.

[0020] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the single-stage A-SI message  includes information indicative of a duty cycled operation for a single frequency network, a sub-carrier spacing, one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices, cell selection information, time and frequency resources for one or more low power synchronization signals dedicated for ambient wireless devices, time and frequency resources for the wireless communications with the network entity, an identifier of the ambient wireless device, or a combination thereof.

[0021] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the A-SI message includes a multi-stage A-SI message including a first stage and a second stage.

[0022] Some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving the first stage via a first physical layer message and receiving the second stage via a second physical layer message or a radio resource control message.

[0023] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first stage includes first information indicative of a duty cycled operation for a single frequency network, a sub-carrier spacing, one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices, time and frequency resources for the wireless communications with the network entity, an identifier of the ambient wireless device, an indication of time and frequency resources for reception of the second stage, or a combination thereof and the second stage includes second information indicative of cell selection information, time and frequency resources for one or more low power synchronization signals dedicated for a subset of ambient wireless devices, one or more cell identifiers associated with the one or more cells, an indication of time and frequency resources for reception of the first stage, or a combination thereof.

[0024] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first stage may be associated with low power consumption semi-passive ambient wireless devices, high power consumption semi-passive ambient wireless devices, and active ambient wireless  devices and the second stage may be associated with high power consumption semi-passive ambient wireless devices, active ambient wireless devices, or both.

[0025] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first stage spans a first set of frequency resources and the second stage spans a second set of frequency resources and the first set of frequency resources and the second set of frequency resources may be a same set of frequency resources, may be centrally aligned, or both.

[0026] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first stage includes a first set of bits associated with physical layer control information and a second set of bits associated with physical layer shared information.

[0027] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first set of bits indicates one or more characteristics of the A-SI message including a resource format, an indication of one or more resource releases, a data length, a data rate, a code rate, a symbol duration, or a combination thereof.

[0028] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the A-SI message may include operations, features, means, or instructions for receiving, as part of the A-SI message, one or more bits indicating that the A-SI message may be dedicated for ambient wireless devices.

[0029] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the A-SI message includes an ambient IoT broadcast channel.

[0030] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include transmitting a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of an ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and the network entity and transmitting an A-SI message based on transmitting the time synchronization waveform, the A-SI message including system  information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0031] 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 (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, or electrically) the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to cause the network entity to transmit a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of an ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and the network entity and transmit an A-SI message based on transmitting the time synchronization waveform, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0032] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for transmitting a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of an ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and the network entity and means for transmitting an A-SI message based on transmitting the time synchronization waveform, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0033] 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 a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of an ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and the network entity and transmit an A-SI message based on transmitting the time synchronization waveform, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0034] 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 frequency synchronization waveform that indicates frequency information associated with the wireless communications between the ambient wireless device and the network entity.

[0035] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing, with the ambient wireless device, a random access procedure via a first cell of the one or more cells supported by the network entity based on the A-SI message including the system information associated with the cell acquisition for the one or more cells.

[0036] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, at the first cell, a RACH message as part of the random access procedure in accordance with one or more random access resources indicated in the A-SI message.

[0037] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the time synchronization waveform and the A-SI message span a same contiguous set of frequency resources.

[0038] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the system information associated with the cell acquisition indicates one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices and spanning a first set of frequency resources and the contiguous set of frequency resources and the first set of frequency resources may be a same set of frequency resources, may be centrally aligned, or both.

[0039] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the network entity transmits the time synchronization waveform within a first set of time resources and transmits the A-SI message within a second set of time resources directly subsequent to the first set of time resources.

[0040] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the network entity transmits the A-SI message periodically or aperiodically.

[0041] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the A-SI message may include operations, features, means, or instructions for transmitting a multiplexed message including the A-SI message and a second message.

[0042] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second message includes an inventory trigger or a RACH trigger.

[0043] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the A-SI message includes a single-stage A-SI message.

[0044] 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 the single-stage A-SI message via a radio resource control message or physical layer message.

[0045] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the single-stage A-SI message includes information indicative of a duty cycled operation for a single frequency network, a sub-carrier spacing, one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices, cell selection information, one or more low power synchronization signals dedicated for ambient wireless devices, time and frequency resources for the wireless communications with the network entity, an identifier of the ambient wireless device, or a combination thereof.

[0046] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the A-SI message includes a multi-stage A-SI message including a first stage and a second stage.

[0047] 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 the first stage via a first physical layer message and transmitting the second stage via a second physical layer message or a radio resource control message.

[0048] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first stage includes first information indicative of a duty cycled operation for a single frequency network, a sub-carrier spacing, one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices, time and frequency resources for the wireless communications with the network entity, an identifier of the ambient wireless device, an indication of time and frequency resources for reception of the second stage, or a combination thereof and the second stage includes second information indicative of cell selection information, one or more low power synchronization signals dedicated for active ambient wireless devices, or a combination thereof.

[0049] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first stage may be associated with passive ambient wireless devices, semi-passive ambient wireless devices, and active ambient wireless devices and the second stage may be associated with semi-passive ambient wireless devices, active ambient wireless devices, or both.

[0050] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first stage spans a first set of frequency resources and the second stage spans a second set of frequency resources and the first set of frequency resources and the second set of frequency resources may be a same set of frequency resources, may be centrally aligned, or both.

[0051] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first stage includes a first set of bits associated with physical layer control information and a second set of bits associated with physical layer shared information.

[0052] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first set of bits indicates one or more characteristics of the A-SI message including a resource format, an indication of one or  more resource releases, a data length, a data rate, a code rate, a symbol duration, or a combination thereof.

[0053] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the A-SI message may include operations, features, means, or instructions for transmitting, as part of the A-SI message, one or more bits indicating that the A-SI message may be dedicated for ambient wireless devices.

[0054] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the A-SI message includes an ambient IoT broadcast channel.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0055] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0056] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0057] FIGs. 3A and 3B each show a respective example of an ambient system information (A-SI) transmission scheme 300 that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0058] FIG. 4 shows an example of a process flow that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0059] FIGs. 5 and 6 show block diagrams of devices that support acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0060] FIG. 7 shows a block diagram of a communications manager that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0061] FIG. 8 shows a diagram of a system including a device that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0062] FIGs. 9 and 10 show block diagrams of devices that support acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0063] FIG. 11 shows a block diagram of a communications manager that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0064] FIG. 12 shows a diagram of a system including a device that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0065] FIGs. 13 through 16 show flowcharts illustrating methods that support acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0066] In some examples of wireless communications an ambient wireless device (e.g., an internet-of-things (IoT) device or a radio frequency identification (RFID) tag) may perform cell acquisition with a network entity. For example, an ambient wireless device may receive system information (SI) from the network entity that indicates random access channel (RACH) resources for the ambient wireless device to use for performing a RACH procedure for connecting to a cell of the network entity. In some legacy solutions, such SI may be included in a master information block (MIB) transmission or a MIB plus system information block 1 (SIB1) transmission. However, the various types of ambient wireless devices may span various ranges of capability pertaining to a type and size of message that may be received. For instance, low spectrum efficiency signals (e.g., on-off keying (OOK) , frequency shift keying (FSK) ,  and phase shift keying (PSK) ) may be used for passive and semi-passive ambient wireless devices; however, such signal types may be unable to support the data density associated with MIB and SIB1 transmissions. As such, SI content and SI procedures developed for wireless systems may be inefficient for communicating SI to ambient wireless devices. Additionally, or alternatively, different types of ambient wireless devices may be associated with different complexities of SI. For instance, passive and semi-passive wireless devices may be less complex or less capable (e.g., for power saving) relative to active wireless devices, and as such, the passive and semi-passive wireless devices may use a less complex SI relative to SI used by the active wireless device. As such, it may be advantageous for a network to dynamically change the contents and transmission type of the SI based on the type of ambient wireless device the network entity is communicating with.

[0067] According to the techniques described herein, a network entity may perform SI procedures targeted for ambient wireless devices. For example, a network entity may transmit a time synchronization waveform (e.g., an OOK, FSK, or PSK waveform) that activates the ambient wireless device and indicates timing information. In some examples, the ambient wireless device may use the timing information to align a timing of the ambient wireless device with the network entity (referred to as time synchronization) . Based on aligning the timing, the ambient wireless device may receive an ambient SI (A-SI) message that includes SI associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity (e.g., an indication of one or more RACH resources) . As such, the ambient wireless device may use the RACH resources indicated in the A-SI to perform a RACH procedure with a cell of the network entity. In some examples, the ambient wireless device may additionally receive a frequency synchronization waveform for aligning a frequency bandwidth of the ambient wireless device with the network entity (referred to as frequency synchronization) .

[0068] In some examples, the A-SI message may use the same frequency resources used for receiving the time synchronization waveform. Additionally, the ambient wireless device may receive the A-SI message directly after receiving the time synchronization waveform. Such a relationship between the time and frequency resources used for the time synchronization waveform and the A-SI message may reduce complexity. Additionally, the A-SI message may be configured to indicate SI  dedicated for ambient wireless devices, which may reduce the signal overhead of the A-SI message. Additionally, or alternatively, the configuration of the A-SI message may be based on the type of ambient wireless device that is receiving. For example, the network entity may transmit a one-stage A-SI message, where the information included in the one-stage A-SI message may be based on the type of ambient wireless device. In some other examples, the network entity may transmit a two-stage A-SI message, where a first stage may include SI pertaining to passive type wireless devices, semi-passive type wireless devices, and active type wireless devices, while a second stage may include SI pertaining to a subset of device types (e.g., active wireless devices and one or more types of semi-passive wireless devices) .

[0069] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems, A-SI transmission schemes, and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to acquisition techniques for ambient wireless devices.

[0070] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports acquisition techniques for ambient wireless devices 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.

[0071] 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) .

[0072] 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.

[0073] 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.

[0074] 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.

[0075] 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) .

[0076] 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) ) .

[0077] 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.

[0078] 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.

[0079] 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) .

[0080] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a multimedia / entertainment device (e.g., a radio, a MP3 player, or a video device) , a camera, a gaming device, a navigation / positioning device (e.g., GNSS (global navigation satellite system) devices based on, for example, GPS (global positioning system) , Beidou, GLONASS, or Galileo, or a terrestrial-based device) , a tablet computer, a laptop computer, a netbook, a smartbook, a personal computer, a smart device, a wearable device (e.g., a smart watch, smart clothing, smart glasses, virtual reality goggles, a smart wristband, smart jewelry (e.g., a smart ring, a smart bracelet) ) , a drone, a robot / robotic device, a vehicle, a vehicular device, a meter (e.g., parking meter, electric meter, gas meter, water meter) , a monitor, a gas pump, an appliance (e.g., kitchen appliance, washing machine, dryer) , a location tag, a medical / healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other suitable device configured to communicate via a wireless or wired medium, 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.

[0081] 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.

[0082] 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) .

[0083] 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.

[0084] 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) .

[0085] 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.

[0086] 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) ) .

[0087] 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) .

[0088] 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.

[0089] 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.

[0090] 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.

[0091] 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.

[0092] 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. In an aspect, techniques disclosed herein may be applicable to MTC or IoT UEs. MTC or IoT UEs may include MTC / enhanced MTC (eMTC, also referred to as CAT-M, Cat M1) UEs, NB-IoT (also referred to as CAT NB1) UEs, as well as other types of UEs. eMTC and NB-IoT may refer to future technologies that may evolve from or may be based on these technologies. For example, eMTC may include FeMTC (further eMTC) , eFeMTC (enhanced further eMTC) , and mMTC (massive MTC) , and NB-IoT may include eNB-IoT (enhanced NB-IoT) , and FeNB-IoT (further enhanced NB-IoT) .

[0093] 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.

[0094] 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.

[0095] 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.

[0096] 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.

[0097] 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.

[0098] 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.

[0099] 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) .

[0100] In some examples, a network entity 105 may perform SI procedures that may be targeted for ambient wireless devices, such as a UE 115. For example, a network entity 105 may transmit a time synchronization waveform (e.g., an OOK, FSK, or PSK waveform) that activates the ambient wireless device and indicates timing information. In some examples, the ambient wireless device may use the timing information to align a timing of the ambient wireless device with the network entity 105. Based on aligning the timing, the ambient wireless device may receive an A-SI message that includes SI associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity 105 (e.g., an indication of one or more RACH resources) . As such, the ambient wireless device may use the RACH resources indicated in the A-SI to perform a RACH procedure with a cell of the network entity 105. In some examples, the ambient wireless  device may additionally receive a frequency synchronization waveform for aligning a frequency bandwidth of the ambient wireless device with the network entity 105.

[0101] In some examples, the A-SI message may use the same frequency resources used for receiving the time synchronization waveform. Additionally, the ambient wireless device may receive the A-SI message directly after receiving the time synchronization waveform. Such a relationship between the time and frequency resources used for the time synchronization waveform and the A-SI message may reduce complexity. Additionally, the A-SI message may be configured to indicate SI dedicated for ambient wireless devices, which may reduce the signal overhead of the A-SI message. Additionally, or alternatively, the configuration of the A-SI message may be based on the type of ambient wireless device that is receiving. For example, the network entity 105 may transmit a one-stage A-SI message, where the information included in the one-stage A-SI message may be based on the type of ambient wireless device. In some other examples, the network entity 105 may transmit a two-stage A-SI message, where a first stage may include SI pertaining to passive type wireless devices, semi-passive type wireless devices, and active type wireless devices, while a second stage may include SI pertaining to a subset of device types (e.g., active wireless devices and one or more types of semi-passive wireless devices) .

[0102] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the wireless communications system 200 may support aspects of a wireless communications systems 100. For example, the wireless communications system 200 may include a network entity 105-a, which may be an example of a network entity 105 as described herein. Further, wireless communications system 200 may include an ambient wireless device 205, which may be an example of a UE 115 as described herein. Additionally, or alternatively, the ambient wireless device 205 may be an example of a passive radio device, a semi-passive radio device with energy harvesting and energy storing capabilities, an active radio device with energy harvesting and energy storing capabilities, an active radio device with a battery, or a combination thereof. Further, while wireless communications system 200 illustrates communications between the network entity 105-a and the ambient wireless device 205, it is understood that the communications described herein  may happen between the ambient wireless device 205 and any type of second wireless device (e.g., a network entity 105, a UE 115, an access point (AP) , among other examples) .

[0103] In some examples, the ambient wireless device 205 may be an example of an RFID tag which may communicate with the network entity 105-a via a continuous waveform (e.g., forward link) and a backscattered signal (e.g., backward link) . As such, the ambient wireless device 205 may be one or more types of an RFID tag. Systems that support communications between the ambient wireless device 205 and the network entity 105-a may be referred to as RFID systems, ambient-IoT (A-IoT) systems, or both. Additionally, such systems may operate in ISM bands, NR licensed bands, or NR-U bands.

[0104] In some examples, the ambient wireless device 205 may be a passive tag which may be a light weight IoT device with no battery. As such, the passive tag may capture power from a radio wave (e.g., such as the continuous waveform) and use RF backscatter communications to communicate with the network entity 105-a. For example, the ambient wireless device 205 may include a modulated retro reflector (MRR) 215, which may allow the ambient wireless device 205 to reflect and modulate received optical beams 210 (e.g., at a high bandwidth) . The MRR 215 may include a modulator 225 and a reflector 220. There may be many different types of modulators 225 such as deformable micro-electro-mechanical systems (MEMs) , liquid crystals, electro-optic phase modulators, and multiple quantum wells (MQW) . Further, there may be different types of reflectors 220, such as corner cube or cat’s eye. The ambient wireless device 205 may receive an optical beam 210 from the network entity 105-a and change the direction of the optical beam 210 using the reflector 220 (e.g., reflect the optical beam 210 in a same or similar direction in which it was received) . The reflected optical beam 210 (e.g., an optical beam 210-a) may pass through the modulator 225 and the modulated optical beam 210 (e.g., the modulated optical beam 210-b) may continue in the direction dictated by the reflector 220. In such examples, the modulated optical beam 210 may be an example of a backscattered signal. In some examples, a passive device may be an example of a low power consumption semi-passive ambient wireless device.

[0105] In some examples, the ambient wireless device 205 may be a semi-passive tag, which may be a light weight IoT device that uses RF backscatter communications to communicate with the network entity 105-a. In some cases, the semi-passive tag may include a battery that may be rechargeable. Additionally, or alternatively, the semi-passive tag may perform energy harvesting (e.g., harvest energy from received wireless transmissions, harvest energy from wind power, harvest energy from solar power, or the like) and store the harvested energy in energy storage circuits. Additionally, or alternatively, the semi-passive tag may include a power amplifier that may be embedded in a reception component of the tag or a transmission component of the tag. In some examples, a semi-passive device may be an example of a high power consumption semi-passive ambient wireless device.

[0106] In some examples, the ambient wireless device 205 may be a semi-active tag, which may be light weight IoT device, that RF backscatter communications to communicate with the network entity 105-a. Additionally, or alternatively, the semi-active tag may perform active communications. For example, the ambient wireless device 205 may receive wireless transmissions at an antenna 230 and transmit a response to the wireless transmissions using the antenna 230. As such, the semi-active tag may include a battery that may be rechargeable or may perform energy harvesting and store the harvested energy in energy storage circuits.

[0107] In some examples, the ambient wireless device 205 may be an active tag which may be a light weight IoT device, that uses active communications to communicate with the network entity 105-a. As such, the active tag may include a battery that may be rechargeable or may perform energy harvesting and store the harvested energy in energy storage circuits.

[0108] As illustrated in FIG. 2, the ambient wireless device 205 may include an oscillator 235 which may be used to generate transmissions (e.g., backscattering, or active transmissions) from the ambient wireless device 205 to the network entity 105-a. For instance, the oscillator 235 may be tuned, such that the transmissions are generated in a given frequency range. In some examples, the ambient wireless device 205 may include a frequency lock loop (FLL) 260. The FLL 260 may be a circuit that compares the frequency of the oscillator 235 to a reference frequency and may automatically raise  or lower the frequency of the oscillator 235 until the frequency of the oscillator 235 matches that of the reference frequency.

[0109] In some examples, the ambient wireless device 205 and the network entity 105-a may utilize SI to perform cell selection of the network entity 105-a, among other types of a RACH procedures. For instance, the network entity 105-a may transmit to the ambient wireless device 205, SI that indicates RACH resources for the ambient wireless device 205 to use for performing a RACH procedure for connecting to a cell of the network entity 105-a. In some examples, such SI may be included in a MIB transmission or a MIB and SIB1 (e.g., combined) transmission. However, the various types of ambient wireless devices 205 (e.g., passive, semi-passive, and active) may have different capabilities pertaining to a type and size of message that may be received. In some examples, waveforms such as OOK, FSK, and PSK may be used for communication with passive and semi-passive wireless devices; however, such signal types may be unable to support the data density associated with MIB and SIB1 transmissions. For instance, OOK, FSK, and PSK may be associated with a low spectrum efficiency (e.g., 1 bit  / 4.32 MHz *OFDM symbol) , while SIB1 transmissions may be associated with a large data size (e.g., up to 2976 bits) which OOK, FSK, and PSK may be unable to support.

[0110] Additionally, or alternatively, different types of ambient wireless devices 205 may be associated with different complexities of SI associated with performing cell acquisition. For instance, passive and semi-passive wireless devices may be less complex relative to active wireless devices, and as such, the passive and semi-passive wireless devices may use a less complex SI relative to SI used by the active wireless device. As such, it may be advantageous for the network entity 105-a to dynamically change the contents and transmission type of the SI based on the type of ambient wireless device 205 the network entity 105-a is communicating with.

[0111] According to the techniques described herein, the network entity 105-a may perform SI procedures that may be targeted for ambient wireless devices 205. For example, as illustrated in FIG. 2, the network entity 105-a may transmit to the ambient wireless device 205 one or more of a time synchronization waveform 240, an A-SI message 245, and a frequency synchronization waveform 250.

[0112] In some examples, the time synchronization waveform 240 may indicate to the ambient wireless device 205 timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device 205 and the network entity 105-a. In some examples, the time synchronization waveform 240 may be one or more of an OOK waveform, an FSK waveform, or a PSK waveform. As such, the ambient wireless device 205 may use the information included in the time synchronization waveform 240 to perform a time synchronization calibration procedure to align a timing of the ambient wireless device 205 with the network entity 105-a. In some examples, the time synchronization waveform 240 may be an example of a continuous waveform used to activate the ambient wireless device 205.

[0113] The network entity 105-a may further transmit an A-SI message 245 to the ambient wireless device 205. In some examples, the time synchronization waveform 240 and the A-SI message 245 may be associated with a same set of frequency resources. For instance, as illustrated in FIG. 2, the time synchronization waveform 240 and the A-SI message 245 may span a same set of frequency sub-carriers in the frequency domain. In some examples, the set of frequency sub-carriers may be contiguous in the frequency domain. Additionally, or alternatively, the A-SI message 245 may be adjacent in time to the time synchronization waveform 240. For instance, the network entity 105-a may transmit the A-SI message 245 directly subsequent in time to the time synchronization waveform 240. The network entity 105-a may transmit the A-SI message 245 periodically or aperiodically, where the periodicity of the A-SI message 245 may be based on the type of ambient wireless device 205 (e.g., passive, semi-passive, or active) . For instance, the network entity 105-a may transmit the A-SI message 245 periodically or aperiodically if the ambient wireless device 205 is an active or semi-passive wireless device and may transmit the A-SI message 245 aperiodically if the ambient wireless device 205 is a passive wireless device. In some cases, each repetition of the A-SI message 245 may be directly subsequent to a respective time synchronization waveform 240. In some other cases, the network entity 105-a may transmit repetitions of the A-SI message 245 independent of a respective time synchronization waveform 240. In some cases, the A-SI message 245 may be an example of an A-IoT broadcast channel. In some examples, the A-SI message 245 may be a single stage A-SI message 245 or a multi-stage A-SI message 245. Further  discussion of the various types of A-SI messages 245 and corresponding stage configuration are described herein, including with reference to FIGs. 3A and 3B.

[0114] In some cases, the A-SI message 245 may be multiplexed (e.g., in A-IoT) with other commands dedicated transmission packets, or both. For instance, the A-SI message 245 may be multiplexed with an inventory trigger or a RACH trigger, where the trigger may be periodic or aperiodic. In some cases, the network entity 105-a may transmit the A-SI message 245 without an associated trigger.

[0115] In some examples, the frequency synchronization waveform 250 may indicate to the ambient wireless device 205 frequency information associated with wireless communications between the ambient wireless device 205 and the network entity 105-a. In some examples, the frequency synchronization waveform 250 may be one or more of an OOK waveform, an FSK waveform, or a PSK waveform. As such, the ambient wireless device 205 may use the information included in the frequency synchronization waveform 250 to perform a frequency synchronization calibration procedure to align a frequency bandwidth of the ambient wireless device 205 with the network entity 105-a. In some cases, the network entity 105-a may optionally transmit the frequency synchronization waveform 250.

[0116] After receiving the A-SI message 245, the ambient wireless device 205 may use the information included in the A-SI message 245 to perform one or more cell acquisition procedures with the network entity 105-a. For instance, the ambient wireless device 205 may use the information of the A-SI message 245 to perform a random access procedure 255 with the network entity 105-a. For instance, as part of the random access procedure 255, the ambient wireless device 205 may transmit, to a first cell of the network entity 105-a, a RACH message using one or more random access resources indicated in the A-SI message 245. Further discussion of performing the random access procedure 255 in accordance with the A-SI message 245 are described herein, including with reference to FIGs. 3A, 3B, and 4.

[0117] FIGs. 3A and 3B show respective examples of a A-SI transmission scheme 300-a and 300-b that each support acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, each A-SI transmission scheme 300 may support aspects of a wireless communications  systems 100 and 200. For example, each A-SI transmission scheme 300 may include transmission by a network entity 105 of an A-SI message 310, where the A-SI message 310 may be an example of A-SI message 245, as described with reference to FIG. 2. In some examples, the A-SI message 310 may be a broadcast A-SI message associated with reception at one or more ambient wireless devices, at one or more types of ambient wireless devices, or both. In some examples, the A-SI message 310 may be associated with a first bit rate (e.g., 1 bit  / OFDM symbol) or a second bit rate (e.g., 2 bits  / OFDM symbol) . In some examples, active wireless devices may receive both PHY and RRC signaling (e.g., supporting an A-SI message 310 size of up to 84 bits) and passive and semi-passive wireless devices may receive PHY signaling (e.g., supporting an A-SI message 310 size of up to 28 bits) .

[0118] As illustrated in FIG. 3A, the network entity 105 may transmit an A-SI message 310-a, where the A-SI message 310-a includes a single stage (e.g., one-stage A-SI message 310) . Additionally, the network entity 105 may transmit the A-SI message 310-a subsequent in time to a synchronization reference signal 305-a. In some examples, the synchronization reference signal 305-a may be the time synchronization waveform 240, as described with reference to FIG. 2. Additionally, or alternatively, the synchronization reference signal 305-a may be a preamble to the A-SI message 310-a or a low power synchronization signal (LP-SS) . In some examples, an LP-SS may be an energy efficient wireless transmission used for timing synchronization between the receiving device (e.g., an ambient wireless device) and the network entity 105. As illustrated in FIG. 3A, the synchronization reference signal 305-a and the A-SI message 310-a may use the same frequency resources in the frequency domain (e.g., a same contiguous set of frequency subcarriers or frequency resource blocks) . Additionally, the A-SI message 310-a may be contiguous to the synchronization reference signal 305-a in the time domain (e.g., directly subsequent to the synchronization reference signal 305-a in time) . In some examples, the network entity 105 may transmit the A-SI message 310-a via RRC signaling, PHY signaling (e.g., downlink control information (DCI) format) , or both.

[0119] As described herein, the A-SI message 310-a may include information specific to ambient wireless devices. For example, the A-SI message 310-a may include information pertaining to a single frequency network (SFN) (e.g., in accordance with a  configured grant (CG) duty cycled operation at the active wireless device) . Additionally, or alternatively, the A-SI message 310-a may include information indicating a subcarrier spacing (SCS) . Additionally, or alternatively, the A-SI message 310-a may include a field or information element (e.g., rach-ConfigCommon) , which may include parameters that define how a random access procedure is configured for the network entity 105, and may include details such as a preamble format, a quantity of preambles, and other parameters related to the random access process. Additionally, or alternatively, the A-SI message 310-a may include cell selection information (e.g., associated with a handover procedure associated with a cell of the network entity 105 or a cell of a different network entity 105) . Additionally, or alternatively, the A-SI message 310-a may indicate time and frequency resources for synchronization signal block (SSB) which may be periodic or aperiodic. Additionally, or alternatively, the A-SI message 310-a may indicate time and frequency resources configured for use by one or more ambient wireless devices.

[0120] In some cases, the type of information included in the A-SI message 310-a may be based on the type of ambient wireless device receiving the A-SI message 310-a. For example, the different types of ambient wireless devices may support different types of capabilities and procedures. In one example, an active wireless device may support cell-selection (e.g., or cell reselection) and radio resource management (RRM) , while passive and semi-passive wireless devices may not. Additionally, or alternatively, active wireless devices may support frequency domain reception for wideband configurations, while passive and semi-passive wireless devices may not. Additionally, or alternatively, active wireless devices may support periodical SI (e.g., with the synchronization reference signal 305-a) , while passive and semi-passive wireless devices may not (e.g., due to intermediate communication query-response procedures) . As such, the information the network entity 105 includes in the A-SI message 310-a may be based on the type of ambient wireless device receiving the A-SI message 310-a.

[0121] If an active wireless device is receiving A-SI message 310-a, the A-SI message 310-a may include one or more of information pertaining to SFN (e.g., for discontinuous reception (DRX) mode or for CG) , information indicating SCS (e.g., translated to symbol duration) , rach-ConfigCommon (e.g., indicating an inventory occasion) , the cell selection information, time and frequency resources for SBB (e.g.,  periodically triggered by an LP-SS) , and time and frequency resources configured for use by one or more ambient wireless devices (e.g., time and frequency resources for transmission and reception by the active wireless device) .

[0122] If a passive or semi-passive wireless device is receiving A-SI message 310-a, the A-SI message 310-a may include information indicating SCS, rach-ConfigCommon (e.g., indicating an inventory occasion) , time and frequency resources for SBB (e.g., aperiodically triggered) , and time and frequency resources configured for use by one or more ambient wireless devices (e.g., a frequency shift range for transmission by the passive or semi-passive wireless device) .

[0123] If a passive or semi-passive wireless device supports CG, a DRX mode, or both, the A-SI message 310-a may include one or more of information pertaining to SFN (e.g., for a DRX mode) , information indicating SCS, rach-ConfigCommon (e.g., indicating an inventory occasion) , time and frequency resources for SBB (e.g., aperiodically triggered) , and time and frequency resources configured for use by one or more ambient wireless devices (e.g., time resources for reception and a frequency shift range for transmission by the passive or semi-passive wireless device) .

[0124] As described herein, the A-SI message 310-a may indicate information associated with performing a RACH procedure (e.g., the random access procedure 255, with reference to FIG. 2) . For example, the A-SI message 310-a may indicate (e.g., point to) ambient RACH resources 315-a, which the receiving ambient wireless device may use to perform cell acquisition techniques or procedures. In one example, a given active wireless device may by charged, and determine to wake up and monitor for a reference signals. As such, the given active wireless device may receive the synchronization reference signal 305-a and use the synchronization reference signal 305-a to decode the A-SI message 310-a. Based on decoding the A-SI message 310-a, the active wireless device may identify the cell selection information included in the A-SI message 310-a, which may indicate one or more cells for the given active wireless device to perform signal quality measurements for. As such, the given active wireless device may perform the signal quality measurements during the ambient RACH resources 315-a, as indicated by the A-SI message 310-a. Based on the signal quality measurements, the active wireless device may determine a first cell of the one or more cells to perform cell selection or reselection with. As part of the RACH procedure, the  given active wireless device may transmit to the first cell, a RACH message using the ambient RACH resources 315-a to establish connection with the first cell. While the RACH procedure is described with reference to an active wireless device, it is understood that any type of ambient wireless device may perform a RACH procedure using the A-SI message 310-a during the indicating ambient RACH resources 315-a.

[0125] As illustrated in FIG. 3B, the network entity 105 may transmit an A-SI message 310-b, where the A-SI message 310-b includes multiple stages (e.g., two-stage A-SI message 310) .

[0126] Additionally, the network entity 105 may transmit the A-SI message 310-b subsequent in time to a synchronization reference signal 305-b (e.g., like the techniques described for synchronization reference signal 305-a) . In some examples, the network entity 105 may transmit a first stage 320 of the A-SI message 310-b using PHY signaling (e.g., DCI format) and may transmit a second stage 325 using PHY signaling, RRC signaling, or both. In some examples, any type of ambient wireless device may receive the first stage 320. That is, passive wireless devices, semi-passive wireless devices, and active wireless devices may include the capabilities to receive the information included in the first stage 320. In some examples, a subset of the types of ambient wireless devices may receive the second stage 325. That is, active wireless devices and one or more types of semi-passive wireless devices may include the capabilities to receive the second stage 325. In some examples, the first stage 320 and the second stage 325 may span the same frequency resources, or at least be centrally aligned in the frequency domain to reduce overhead and improve reliability. In some examples, the network entity 105 may encode the first stage 320 using a first modulation and coding scheme (MCS) or first data rate and encode the second stage 325 using a second MCS or a second data rate, where the second MCS may be greater than the first MCS and the second data rate may be greater than the first data rate.

[0127] In some cases, the information included in the first stage 320 and the second stage 325 may be based on the types of ambient wireless devices that are capable of receiving each stage of the A-SI message 310-b. For example, the first stage 320 may include one or more of the information pertaining to SFN (e.g., for DRX mode or for CG) , information indicating SCS (e.g., translated to symbol duration) , rach-ConfigCommon (e.g., indicating an inventory occasion) , and time and frequency  resources configured for use by one or more ambient wireless devices. Additionally, the first stage 320 may indicate time and frequency resources for reception of the second stage 325 (e.g., for active wireless devices and semi-passive wireless devices capable of receiving the second stage 325) .

[0128] In some examples, the second stage 325 may include information for cell acquisition based on the types of ambient wireless devices capable of receiving the second stage 325. For example, the second stage 325 may include one or more of information pertaining to cell selection information and time and frequency resources for SBB (e.g., periodically triggered by an LP-SS) . That is, the second stage 325 may indicate ambient RACH resources 315-b, which the receiving ambient wireless device may use to perform a RACH procedure with one or more cells of the network entity 105.

[0129] As illustrated in FIG. 3B, the first stage may include a field for PHY control information 330 and a field for PHY shared information 335. In some examples, the information in the PHY control information 330 may be associated with a control configuration of the SI, indicating one or more of resource formatting, resource releases, a data rate, a code rate, and a symbol duration. In some examples, the PHY control information 330 may be associated with different format types. For instance, the network entity 105 may use a first format type when communicating with ambient wireless devices of a first capability (e.g., ambient wireless devices that support or operate according to a first set of operating standards, such as 3GPP) and may use a second format type when communicating with ambient wireless devices of a second capability (e.g., ambient wireless devices that support or operate according to a second set of operating standards, such as 3GPP) . Additionally, or alternatively, the network entity 105 may use the first format type and the second format type for the second stage 325, where a first field of the second stage 325 may be associated with the first format type and a second field of the second stage 325 may be associated with the second format type.

[0130] As illustrated in FIG. 3B, an end of the first stage 320 and a start of the second stage 325 may be separated by a duration 340. In some examples, the duration 340 may be set to zero such that the end of the first stage 320 and the start of second stage 325 may be directly adjacent in time. If the first stage 320 and the second stage  325 are directly adjacent in time, then the network entity 105 may refrain from including time domain information associated with the second stage 325 in the first stage 320. In some examples, the duration 340 may be a pre-defined (e.g., preconfigured) time value greater than zero (e.g., a pre-defined time gap or a pre-defined sub-frame number in the time domain) .

[0131] In some examples, the one or more bits in the A-SI message 310 (e.g., A-SI message 310-a or 310-b) may indicate that the A-SI message 310 is associated with SI, rather than a common PHY message. Additionally, or alternatively, the ambient RACH resources 315 indicated by the A-SI message 310 may span the same contiguous frequency resources as the A-SI message 310 or be at least centrally aligned with the A-SI message 310 to reduce overhead associated with RACH signaling.

[0132] In some examples, different types of ambient wireless device may receive different types or formats of the A-SI message 310 (e.g., for both single-stage A-SI and multi-stage A-SI configurations) . For example, an active wireless device, a semi-passive wireless device, and a passive wireless device may receive respective A-SI messages 310 each respectively configured for an active wireless device, a semi-passive wireless device, and a passive wireless device.

[0133] In some examples, the network entity 105 may explicitly indicate the type of ambient wireless device the A-SI message 310 is configured for. For instance, the A-SI message 310 may include one or more bits that indicate whether the A-SI message 310 is associated with an active wireless device, a semi-passive wireless device, a passive wireless device, or a combination thereof.

[0134] In some examples, the network entity 105 may implicitly indicate the type of ambient wireless device the A-SI message 310 is configured for. For instance, the A-SI message 310 may be associated with a set of parameters that a first subset of ambient wireless devices may be capable of operating in accordance with and that a second subset of ambient wireless devices may not be capable of operating in accordance with. Such a set of parameters may include one or more of the SI data size, a frequency shift value, slots indicated for the associated ambient RACH resources 315, among other examples. In some examples, different types of ambient wireless device may be associated with different frequency shift capabilities. For instance, in FDD systems, a  passive wireless device may be associated with a frequency shift capability of up to 1 MHz, a semi-passive wireless device may be associated with a frequency shift capability of up to 1–5 MHz, and an active wireless device may be associated with a frequency shift capability of up to 20 MHz. As such, if an indicated frequency shift is greater than a capability for a given type of ambient wireless device, the given type of ambient wireless device may refrain from operating in accordance with the A-SI message 310. In some examples, different types of ambient wireless device may be associated with different types of slots for the ambient RACH resources 315. For instance, in a TDD system, passive and semi-passive wireless devices may be configured with downlink slots for the ambient RACH resources 315 and active wireless device may be configured with uplink slots for the ambient RACH resources 315. As such, if the indicated ambient RACH resources 315 are for uplink RACH slots, then passive and semi-passive wireless devices may refrain from operating in accordance with the A-SI message 310. In some examples, an absence of one or more fields in the A-SI message 310 may implicitly indicate the type of ambient wireless devices for reception of the A-SI message 310. For instance, absence of the second stage 325 for the A-SI message 310-b may indicate that the A-SI message 310-b is associated with passive and semi-passive wireless devices.

[0135] In some examples, the network entity 105 may transmit the second stage 325 prior to the first stage 320 in the time domain. In some examples, the second stage 325 may be carried via a set of LP-SSs. In such examples, the set of LP-SSs that carry the second stage 325 (e.g., K-quantity of periodical LP-SSs) may be associated with a time domain prior to the first stage 320 or a time domain after the first stage 320. Additionally or alternatively, a first portion of the LP-SSs may occur in the time domain prior to the first stage 320 and a second portion of the LP-SSs may occur in the time domain after the first stage 320. In some examples, the network entity 105 may dynamically indicate the set of LP-SSs (e.g., K-quantity LP-SSs) in the first stage 320, in the second stage 325, or the set of LP-SSs may be preconfigured.

[0136] Additionally or alternatively, the A-SI message 310 (e.g., A-SI message 310-a, 310-b, or both) may include one or more different types of frequency information. For example A-SI message 310 may include frequency information (e.g., indication of one or more frequency bands, one or more carrier frequencies, one or more resource  blocks, one or more sub-carriers, or a combination thereof) for the A-SI message 310, for one or more LP-SSs, for one or more A-IoT resource pools, or a combination thereof. In examples of the A-SI message 310-b, said frequency information may be included in the first stage 320, the second stage 325, or both.

[0137] FIG. 4 shows an example of a process flow 400 that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, process flow 400 may implement aspects of wireless communications system 100, wireless communications system 200, A-SI transmission scheme 300-a, and A-SI transmission scheme 300-b. Process flow 400 includes an ambient wireless device 405 and a network entity 105-b, as described with reference to FIGs. 1 through 3B. Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added. In addition, it is understood that these processes may occur between any quantity of network devices and network device types.

[0138] At 410, the ambient wireless device 405 may receive a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of the ambient wireless device 405 and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device 405 and the network entity 105-b. In some examples, the time synchronization waveform may be an example of time synchronization waveform 240, synchronization reference signal 305-a, or synchronization reference signal 305-b.

[0139] At 415, the ambient wireless device 405 may perform, in accordance with the timing information indicated in the time synchronization waveform, a time synchronization calibration procedure to align a timing of the ambient wireless device 405 with the network entity 105-b.

[0140] Based on performing the time synchronization calibration procedure, the ambient wireless device 405 may receive an A-SI message from the network entity 105-b (e.g., A-SI message 245, A-SI message 310-a, or A-SI message 310-b) . In some examples, the A-SI message may include SI associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity 105-b. In some examples, the time  synchronization waveform and the A-SI message span a same contiguous set of frequency resources. In some examples, the SI associated with the cell acquisition indicates one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices and spans a first set of frequency resources, where the contiguous set of frequency resources and the first set of frequency resources may be a same set of frequency resources, may be centrally aligned, or both. In some examples, the ambient wireless device 405 may receive the time synchronization waveform within a first set of time resources and may receive the A-SI message within a second set of time resources directly subsequent to the first set of time resources. In some examples, the ambient wireless device 405 receives the A-SI message periodically or aperiodically. In some examples, the ambient wireless device 405 may receive a multiplexed message that includes the A-SI message and a second message. For instance, the second message may include an inventory trigger or a RACH trigger. In some examples, the ambient wireless device 405 may receive as part of the A-SI message, one or more bits indicating that the A-SI message may be dedicated for ambient wireless devices. In some examples, the A-SI message may be an A-IoT broadcast channel.

[0141] If the A-SI message is a single stage A-SI message (e.g., as described with reference to FIG. 3A) , then at 420, the ambient wireless device 405 may receive a single stage A-SI message. In some examples, the ambient wireless device 405 may receive the single stage A-SI message via an RRC message or a PHY message. In some examples, the single-stage A-SI message may include information indicative of a duty cycled operation for an SFN, an SCS, one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices, cell selection information, time (e.g., periodicity, offset, quantity, and index) and frequency resources for one or more LP-SSs dedicated for ambient wireless devices, time and frequency resources for the wireless communications with the network entity 105-b, an identifier of the ambient wireless device 405, or a combination thereof.

[0142] If the A-SI message is a multi-stage A-SI message (e.g., as described with reference to FIG. 3B) , then at 425, the ambient wireless device 405 may receive a multi-stage A-SI message. For example, at 425-a, the ambient wireless device 405 may receive a first stage of the multi-stage A-SI message via a PHY layer message and at 425-b receive a second stage of the multi-stage A-SI message via a second PHY layer  message or an RRC message. In some examples, the first stage may include information indicative of a duty cycled operation for an SFN, an SCS, one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices, time and frequency resources for the wireless communications with the network entity 105-b, an identifier of the ambient wireless device 405, an indication of time and frequency resources for reception of the second stage, or a combination thereof. In some examples, the second stage may include second information indicative of cell selection information, time (e.g., periodicity, offset, quantity, and index) and frequency resources for one or more LP-SSs dedicated for active ambient wireless devices, or a combination thereof.

[0143] In some examples, the first stage may be associated with passive wireless devices, semi-passive wireless devices, and active wireless devices and the second stage may be associated with semi-passive wireless devices, active wireless devices, or both. In some examples, the first stage spans a first set of frequency resources and the second stage spans a second set of frequency resources, where the first set of frequency resources and the second set of frequency resources may be a same set of frequency resources, may be centrally aligned, or both. In some examples, the first stage may include a first set of bits associated with PHY layer control information and a second set of bits associated with PHY layer shared information. For instance, the first set of bits may indicate one or more characteristics of the A-SI message including a resource format, an indication of one or more resource releases, a data length, a data rate, a code rate, a symbol duration, or a combination thereof.

[0144] In some examples, at 430, the ambient wireless device 405 may receive frequency synchronization waveform that indicates frequency information associated with the wireless communications between the ambient wireless device 405 and the network entity 105-b.

[0145] If the ambient wireless device 405 receives the frequency synchronization waveform (at 430) , then at 435, the ambient wireless device 405 may perform, in accordance with the frequency information indicated in the frequency synchronization waveform, a frequency synchronization calibration procedure to align a frequency bandwidth of the ambient wireless device 405 with the network entity 105-b.

[0146] In some examples, at 440, the ambient wireless device 405 may perform a random access procedure with at least a first cell of the one or more cells supported by the network entity 105-b based on the A-SI message including the SI associated with the cell acquisition for the one or more cells (e.g., perform random access procedure 255) . For example, the ambient wireless device 405 may transmit to the first cell, a RACH message as part of the random access procedure using one or more random access resources indicated in the A-SI message.

[0147] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , 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) .

[0148] The receiver 510 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 acquisition techniques for ambient wireless devices) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0149] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 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 acquisition techniques for ambient wireless devices) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0150] The communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of acquisition techniques for ambient wireless devices as described herein. For example, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0151] In some examples, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, 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 units (NPU) (also referred to as neural network processor or deep learning processor (DLP) , 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) .

[0152] Additionally, or alternatively, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, 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 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a GPU, a 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) .

[0153] In some examples, the communications manager 520 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting,  transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0154] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of the ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and a network entity. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing, in accordance with the timing information indicated in the time synchronization waveform, a time synchronization calibration procedure to align a timing of the ambient wireless device with the network entity. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an A-SI message based on the time synchronization calibration procedure, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0155] By including or configuring the communications manager 520 in accordance with examples as described herein, the device 505 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources.

[0156] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a device 505 or a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one of more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , 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) .

[0157] The receiver 610 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 acquisition techniques for ambient wireless devices) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0158] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 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 acquisition techniques for ambient wireless devices) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0159] The device 605, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of acquisition techniques for ambient wireless devices as described herein. For example, the communications manager 620 may include a reference signal monitoring component 625, a time synchronization component 630, an SI monitoring component 635, or any combination thereof. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 520 as described herein. In some examples, the communications manager 620, 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 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0160] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The reference signal monitoring component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of the ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and a network entity. The time synchronization component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing, in accordance with the timing information indicated in the time synchronization waveform, a time synchronization calibration procedure to align a timing of the ambient wireless device with the network entity. The SI monitoring component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an A-SI message based on the time synchronization calibration procedure, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0161] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a communications manager 720 that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 520, a communications manager 620, or both, as described herein. The communications manager 720, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of acquisition techniques for ambient wireless devices as described herein. For example, the communications manager 720 may include a reference signal monitoring component 725, a time synchronization component 730, an SI monitoring component 735, a frequency synchronization component 740, a random access messaging component 745, 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) .

[0162] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The reference signal monitoring component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of the ambient wireless device and that indicates timing information  associated with wireless communications between the ambient wireless device and a network entity. The time synchronization component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing, in accordance with the timing information indicated in the time synchronization waveform, a time synchronization calibration procedure to align a timing of the ambient wireless device with the network entity. The SI monitoring component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an A-SI message based on the time synchronization calibration procedure, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0163] In some examples, the reference signal monitoring component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a frequency synchronization waveform that indicates frequency information associated with the wireless communications between the ambient wireless device and the network entity. In some examples, the frequency synchronization component 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing, in accordance with the frequency information indicated in the frequency synchronization waveform, a frequency synchronization calibration procedure to align a frequency bandwidth of the ambient wireless device with the network entity.

[0164] In some examples, the random access messaging component 745 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing a random access procedure with at least a first cell of the one or more cells supported by the network entity based on the A-SI message including the system information associated with the cell acquisition for the one or more cells.

[0165] In some examples, the random access messaging component 745 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the first cell, a RACH message as part of the random access procedure using one or more random access resources indicated in the A-SI message.

[0166] In some examples, the time synchronization waveform and the A-SI message span a same contiguous set of frequency resources.

[0167] In some examples, the system information associated with the cell acquisition indicates one or more random access resources dedicated for ambient  wireless devices and spanning a first set of frequency resources. In some examples, the contiguous set of frequency resources and the first set of frequency resources are a same set of frequency resources, are centrally aligned, or both.

[0168] In some examples, the ambient wireless device receives the time synchronization waveform within a first set of time resources and receives the A-SI message within a second set of time resources directly subsequent to the first set of time resources.

[0169] In some examples, the ambient wireless device receives the A-SI message periodically or aperiodically.

[0170] In some examples, to support receiving the A-SI message, the SI monitoring component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a multiplexed message including the A-SI message and a second message.

[0171] In some examples, the second message includes an inventory trigger or a RACH trigger.

[0172] In some examples, the A-SI message includes a single-stage A-SI message.

[0173] In some examples, the SI monitoring component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the single-stage A-SI message via a radio resource control message or physical layer message.

[0174] In some examples, the single-stage A-SI message includes information indicative of a duty cycled operation for a single frequency network, a sub-carrier spacing, one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices, cell selection information, one or more low power synchronization signals dedicated for ambient wireless devices, time and frequency resources for the wireless communications with the network entity, an identifier of the ambient wireless device, or a combination thereof.

[0175] In some examples, the A-SI message includes a multi-stage A-SI message including a first stage and a second stage.

[0176] In some examples, the SI monitoring component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the first stage via a first  physical layer message. In some examples, the SI monitoring component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the second stage via a second physical layer message or a radio resource control message.

[0177] In some examples, the first stage includes first information indicative of a duty cycled operation for a single frequency network, a sub-carrier spacing, one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices, time and frequency resources for the wireless communications with the network entity, an identifier of the ambient wireless device, an indication of time and frequency resources for reception of the second stage, or a combination thereof. In some examples, the second stage includes second information indicative of cell selection information, one or more low power synchronization signals dedicated for active ambient wireless devices, or a combination thereof.

[0178] In some examples, the first stage is associated with passive ambient wireless devices, semi-passive ambient wireless devices, and active ambient wireless devices. In some examples, the second stage is associated with semi-passive ambient wireless devices, active ambient wireless devices, or both.

[0179] In some examples, the first stage spans a first set of frequency resources and the second stage spans a second set of frequency resources. In some examples, the first set of frequency resources and the second set of frequency resources are a same set of frequency resources, are centrally aligned, or both.

[0180] In some examples, the first stage includes a first set of bits associated with physical layer control information and a second set of bits associated with physical layer shared information.

[0181] In some examples, the first set of bits indicates one or more characteristics of the A-SI message including a resource format, an indication of one or more resource releases, a data length, a data rate, a code rate, a symbol duration, or a combination thereof.

[0182] In some examples, to support receiving the A-SI message, the SI monitoring component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for  receiving, as part of the A-SI message, one or more bits indicating that the A-SI message is dedicated for ambient wireless devices.

[0183] In some examples, the A-SI message includes an ambient IoT broadcast channel.

[0184] FIG. 8 shows a diagram of a system 800 including a device 805 that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of or include components of a device 505, a device 605, or a UE 115 as described herein. The device 805 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 805 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 820, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 810, a transceiver 815, one or more antennas 825, at least one memory 830, code 835, and at least one processor 840. 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 845) .

[0185] The I / O controller 810 may manage input and output signals for the device 805. The I / O controller 810 may also manage peripherals not integrated into the device 805. In some cases, the I / O controller 810 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 810 may utilize an operating system such as  or another known operating system. Additionally or alternatively, the I / O controller 810 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 810 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 840. In some cases, a user may interact with the device 805 via the I / O controller 810 or via hardware components controlled by the I / O controller 810.

[0186] In some cases, the device 805 may include a single antenna 825. However, in some other cases, the device 805 may have more than one antenna 825, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The  transceiver 815 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 825, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 815 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 815 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 825 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 825. The transceiver 815, or the transceiver 815 and one or more antennas 825, may be an example of a transmitter 515, a transmitter 615, a receiver 510, a receiver 610, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0187] The at least one memory 830 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 830 may store computer-readable, computer-executable code 835 including instructions that, when executed by the at least one processor 840, cause the device 805 to perform various functions described herein. The code 835 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 835 may not be directly executable by the at least one processor 840 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 830 may contain, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0188] The at least one processor 840 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a GPU, a NPU, 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 840 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 840. The at least one processor 840 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 830) to cause the device 805 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting acquisition techniques for ambient wireless devices) . For example, the device 805 or a component of the device 805 may include at least one processor 840 and at least one memory 830 coupled with or to the at least one processor 840, the at least one processor  840 and at least one memory 830 configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 840 may include multiple processors and the at least one memory 830 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 840 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 840) and memory circuitry (which may include the at least one memory 830) ) , 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 840 or a processing system including the at least one processor 840 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 805 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 830 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0189] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of the ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and a network entity. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing, in accordance with the timing information indicated in the time synchronization waveform, a time synchronization calibration procedure to align a timing of the ambient wireless device with the network entity. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an A-SI message based on the time synchronization calibration procedure, the A-SI  message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0190] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, and improved utilization of processing capability.

[0191] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 815, the one or more antennas 825, or any combination thereof. Although the communications manager 820 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 820 may be supported by or performed by the at least one processor 840, the at least one memory 830, the code 835, or any combination thereof. For example, the code 835 may include instructions executable by the at least one processor 840 to cause the device 805 to perform various aspects of acquisition techniques for ambient wireless devices as described herein, or the at least one processor 840 and the at least one memory 830 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0192] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 905 may include a receiver 910, a transmitter 915, and a communications manager 920. The device 905, or one or more components of the device 905 (e.g., the receiver 910, the transmitter 915, the communications manager 920) , 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) .

[0193] The receiver 910 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 905. In some examples, the receiver 910 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 910 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0194] The transmitter 915 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 905. For example, the transmitter 915 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 915 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 915 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 915 and the receiver 910 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0195] The communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of acquisition techniques for ambient wireless devices as described herein. For example, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0196] In some examples, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, a GPU, a NPU, 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) .

[0197] Additionally, or alternatively, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, 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 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a GPU, a 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) .

[0198] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 910, the transmitter 915, or both. For example, the communications manager 920 may receive information from the receiver 910, send information to the transmitter 915, or be integrated in combination with the receiver 910, the transmitter 915, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0199] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of an ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and the network entity. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an A-SI message based on transmitting the  time synchronization waveform, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0200] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 910, the transmitter 915, the communications manager 920, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources.

[0201] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a device 905 or a network entity 105 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one of more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020) , 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) .

[0202] The receiver 1010 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 1005. In some examples, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0203] The transmitter 1015 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 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 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1015 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 1015 and the receiver 1010 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0204] The device 1005, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of acquisition techniques for ambient wireless devices as described herein. For example, the communications manager 1020 may include a reference signaling component 1025 an SI signaling component 1030, or any combination thereof. The communications manager 1020 may be an example of aspects of a communications manager 920 as described herein. In some examples, the communications manager 1020, 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 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0205] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The reference signaling component 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of an ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and the network entity. The SI signaling component 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an A-SI message based on transmitting the time synchronization  waveform, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0206] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a communications manager 1120 that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 920, a communications manager 1020, or both, as described herein. The communications manager 1120, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of acquisition techniques for ambient wireless devices as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a reference signaling component 1125, an SI signaling component 1130, a random access messaging component 1135, 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.

[0207] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The reference signaling component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of an ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and the network entity. The SI signaling component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an A-SI message based on transmitting the time synchronization waveform, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0208] In some examples, the reference signaling component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a frequency  synchronization waveform that indicates frequency information associated with the wireless communications between the ambient wireless device and the network entity.

[0209] In some examples, the random access messaging component 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing, with the ambient wireless device, a random access procedure via a first cell of the one or more cells supported by the network entity based on the A-SI message including the system information associated with the cell acquisition for the one or more cells.

[0210] In some examples, the random access messaging component 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, at the first cell, a RACH message as part of the random access procedure in accordance with one or more random access resources indicated in the A-SI message.

[0211] In some examples, the time synchronization waveform and the A-SI message span a same contiguous set of frequency resources.

[0212] In some examples, the system information associated with the cell acquisition indicates one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices and spanning a first set of frequency resources. In some examples, the contiguous set of frequency resources and the first set of frequency resources are a same set of frequency resources, are centrally aligned, or both.

[0213] In some examples, the network entity transmits the time synchronization waveform within a first set of time resources and transmits the A-SI message within a second set of time resources directly subsequent to the first set of time resources.

[0214] In some examples, the network entity transmits the A-SI message periodically or aperiodically.

[0215] In some examples, to support transmitting the A-SI message, the SI signaling component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a multiplexed message including the A-SI message and a second message.

[0216] In some examples, the second message includes an inventory trigger or a RACH trigger.

[0217] In some examples, the A-SI message includes a single-stage A-SI message.

[0218] In some examples, the SI signaling component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the single-stage A-SI message via a radio resource control message or physical layer message.

[0219] In some examples, the single-stage A-SI message includes information indicative of a duty cycled operation for a single frequency network, a sub-carrier spacing, one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices, cell selection information, one or more low power synchronization signals dedicated for ambient wireless devices, time and frequency resources for the wireless communications with the network entity, an identifier of the ambient wireless device, or a combination thereof.

[0220] In some examples, the A-SI message includes a multi-stage A-SI message including a first stage and a second stage.

[0221] In some examples, the SI signaling component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the first stage via a first physical layer message. In some examples, the SI signaling component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the second stage via a second physical layer message or a radio resource control message.

[0222] In some examples, the first stage includes first information indicative of a duty cycled operation for a single frequency network, a sub-carrier spacing, one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices, time and frequency resources for the wireless communications with the network entity, an identifier of the ambient wireless device, an indication of time and frequency resources for reception of the second stage, or a combination thereof. In some examples, the second stage includes second information indicative of cell selection information, one or more low power synchronization signals dedicated for active ambient wireless devices, or a combination thereof.

[0223] In some examples, the first stage is associated with passive ambient wireless devices, semi-passive ambient wireless devices, and active ambient wireless devices. In some examples, the second stage is associated with semi-passive ambient wireless devices, active ambient wireless devices, or both.

[0224] In some examples, the first stage spans a first set of frequency resources and the second stage spans a second set of frequency resources. In some examples, the first set of frequency resources and the second set of frequency resources are a same set of frequency resources, are centrally aligned, or both.

[0225] In some examples, the first stage includes a first set of bits associated with physical layer control information and a second set of bits associated with physical layer shared information.

[0226] In some examples, the first set of bits indicates one or more characteristics of the A-SI message including a resource format, an indication of one or more resource releases, a data length, a data rate, a code rate, a symbol duration, or a combination thereof.

[0227] In some examples, to support transmitting the A-SI message, the SI signaling component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, as part of the A-SI message, one or more bits indicating that the A-SI message is dedicated for ambient wireless devices.

[0228] In some examples, the A-SI message includes an ambient IoT broadcast channel.

[0229] FIG. 12 shows a diagram of a system 1200 including a device 1205 that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of or include components of a device 905, a device 1005, or a network entity 105 as described herein. The device 1205 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 1205 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1220, a transceiver 1210, one or more antennas 1215, at least one memory 1225, code 1230, and at least one processor 1235. 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 1240) .

[0230] The transceiver 1210 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1210 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1210 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1205 may include one or more antennas 1215, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1210 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1215, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1215, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1210 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1215 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1215 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1210 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 1210, or the transceiver 1210 and the one or more antennas 1215, or the transceiver 1210 and the one or more antennas 1215 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1235, the at least one memory 1225, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1205. In some examples, the transceiver 1210 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., a communication link 125, a backhaul communication link 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0231] The at least one memory 1225 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1225 may store computer-readable, computer-executable code 1230 including instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1235, cause the device 1205 to perform various functions  described herein. The code 1230 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1230 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1235 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1225 may contain, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1235 may include multiple processors and the at least one memory 1225 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) .

[0232] The at least one processor 1235 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a GPU, a NPU, 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 1235 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 1235. The at least one processor 1235 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1225) to cause the device 1205 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting acquisition techniques for ambient wireless devices) . For example, the device 1205 or a component of the device 1205 may include at least one processor 1235 and at least one memory 1225 coupled with one or more of the at least one processor 1235, the at least one processor 1235 and the at least one memory 1225 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1235 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 1230) to perform the functions of the device 1205. The at least one processor 1235 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1205 (such as within one or more of the at least one  memory 1225) . In some examples, the at least one processor 1235 may include multiple processors and the at least one memory 1225 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 1235 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 1235) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1225) ) , 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 1235 or a processing system including the at least one processor 1235 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1205 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 1225 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0233] In some examples, a bus 1240 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1240 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 1205, or between different components of the device 1205 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1205 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1220, the transceiver 1210, the at least one memory 1225, the code 1230, and the at least one processor 1235 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0234] In some examples, the communications manager 1220 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 1220 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In  some examples, the communications manager 1220 may manage communications with other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 in cooperation with other network entities 105. In some examples, the communications manager 1220 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0235] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of an ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and the network entity. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an A-SI message based on transmitting the time synchronization waveform, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0236] By including or configuring the communications manager 1220 in accordance with examples as described herein, the device 1205 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, and improved utilization of processing capability.

[0237] In some examples, the communications manager 1220 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1210, the one or more antennas 1215 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1220 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1220 may be supported by or performed by the transceiver 1210, one or more of the at least one processor 1235, one or more of the at least one memory 1225, the code 1230, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1235, the at least one memory 1225, the  code 1230, or any combination thereof) . For example, the code 1230 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1235 to cause the device 1205 to perform various aspects of acquisition techniques for ambient wireless devices as described herein, or the at least one processor 1235 and the at least one memory 1225 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0238] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. 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.

[0239] At 1305, the method may include receiving a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of the ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and a network entity. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1305 may be performed by a reference signal monitoring component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0240] At 1310, the method may include performing, in accordance with the timing information indicated in the time synchronization waveform, a time synchronization calibration procedure to align a timing of the ambient wireless device with the network entity. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1310 may be performed by a time synchronization component 730 as described with reference to FIG. 7.

[0241] At 1315, the method may include receiving an A-SI message based at least in part on the time synchronization calibration procedure, the A-SI message including  system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity. The operations of 1315 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1315 may be performed by an SI monitoring component 735 as described with reference to FIG. 7.

[0242] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. 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.

[0243] At 1405, the method may include receiving a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of the ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and a network entity. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by a reference signal monitoring component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0244] At 1410, the method may include performing, in accordance with the timing information indicated in the time synchronization waveform, a time synchronization calibration procedure to align a timing of the ambient wireless device with the network entity. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by a time synchronization component 730 as described with reference to FIG. 7.

[0245] At 1415, the method may include receiving an A-SI message based at least in part on the time synchronization calibration procedure, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity. The operations of 1415 may be performed in accordance with  examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1415 may be performed by an SI monitoring component 735 as described with reference to FIG. 7.

[0246] At 1420, the method may include receiving a frequency synchronization waveform that indicates frequency information associated with the wireless communications between the ambient wireless device and the network entity. The operations of 1420 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1420 may be performed by a reference signal monitoring component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0247] At 1425, the method may include performing, in accordance with the frequency information indicated in the frequency synchronization waveform, a frequency synchronization calibration procedure to align a frequency bandwidth of the ambient wireless device with the network entity. The operations of 1425 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1425 may be performed by a frequency synchronization component 740 as described with reference to FIG. 7.

[0248] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 4 and 9 through 12. 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.

[0249] At 1505, the method may include transmitting a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of an ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and the network entity. 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 reference signaling component 1125 as described with reference to FIG. 11.

[0250] At 1510, the method may include transmitting an A-SI message based at least in part on transmitting the time synchronization waveform, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity. 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 an SI signaling component 1130 as described with reference to FIG. 11.

[0251] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports acquisition techniques for ambient wireless devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 4 and 9 through 12. 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.

[0252] At 1605, the method may include transmitting a time synchronization waveform that includes a continuous waveform for activation of an ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and the network entity. 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 reference signaling component 1125 as described with reference to FIG. 11.

[0253] At 1610, the method may include transmitting an A-SI message based at least in part on transmitting the time synchronization waveform, the A-SI message including system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity. 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 an SI signaling component 1130 as described with reference to FIG. 11.

[0254] At 1615, the method may include transmitting a frequency synchronization waveform that indicates frequency information associated with the wireless communications between the ambient wireless device and the network entity. 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 reference signaling component 1125 as described with reference to FIG. 11.

[0255] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0256] Aspect 1: A method for wireless communications, at an ambient wireless device, comprising: receiving a time synchronization waveform that comprises a continuous waveform for activation of the ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and a network entity; performing, in accordance with the timing information indicated in the time synchronization waveform, a time synchronization calibration procedure to align a timing of the ambient wireless device with the network entity; and receiving an A-SI message based at least in part on the time synchronization calibration procedure, the A-SI message comprising system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0257] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving a frequency synchronization waveform that indicates frequency information associated with the wireless communications between the ambient wireless device and the network entity; and performing, in accordance with the frequency information indicated in the frequency synchronization waveform, a frequency synchronization calibration procedure to align a frequency bandwidth of the ambient wireless device with the network entity.

[0258] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, further comprising: performing a random access procedure with at least a first cell of the one or more cells supported by the network entity based at least in part on the A-SI message comprising the system information associated with the cell acquisition for the one or more cells.

[0259] Aspect 4: The method of aspect 3, further comprising: transmitting, to the first cell, a RACH message as part of the random access procedure using one or more random access resources indicated in the A-SI message.

[0260] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the time synchronization waveform and the A-SI message span a same contiguous set of frequency resources.

[0261] Aspect 6: The method of aspect 5, wherein the system information associated with the cell acquisition indicates one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices and spanning a first set of frequency resources, and the contiguous set of frequency resources and the first set of frequency resources are a same set of frequency resources, are centrally aligned, or both.

[0262] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein the ambient wireless device receives the time synchronization waveform within a first set of time resources and receives the A-SI message within a second set of time resources directly subsequent to the first set of time resources.

[0263] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein the ambient wireless device receives the A-SI message periodically or aperiodically.

[0264] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein receiving the A-SI message comprises: receiving a multiplexed message comprising the A-SI message and a second message.

[0265] Aspect 10: The method of aspect 9, wherein the second message comprises an inventory trigger or a RACH trigger.

[0266] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein the A-SI message comprises a single-stage A-SI message.

[0267] Aspect 12: The method of aspect 11, further comprising: receiving the single-stage A-SI message via a radio resource control message or physical layer message.

[0268] Aspect 13: The method of any of aspects 11 through 12, wherein the single-stage A-SI message comprises information indicative of a duty cycled operation for a single frequency network, a sub-carrier spacing, one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices, cell selection information, time and frequency resources for one or more low power synchronization signals dedicated for ambient wireless devices, time and frequency resources for the wireless communications with  the network entity, an identifier of the ambient wireless device, or a combination thereof.

[0269] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, wherein the A-SI message comprises a multi-stage A-SI message comprising a first stage and a second stage.

[0270] Aspect 15: The method of aspect 14, further comprising: receiving the first stage via a first physical layer message; and receiving the second stage via a second physical layer message or a radio resource control message.

[0271] Aspect 16: The method of any of aspects 14 through 15, wherein the first stage comprises first information indicative of a duty cycled operation for a single frequency network, a sub-carrier spacing, one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices, time and frequency resources for the wireless communications with the network entity, an identifier of the ambient wireless device, an indication of time and frequency resources for reception of the second stage, or a combination thereof, and the second stage comprises second information indicative of cell selection information, time and frequency resources for one or more low power synchronization signals dedicated for a subset of ambient wireless devices, one or more cell identifiers associated with the one or more cells, an indication of time and frequency resources for reception of the first stage, or a combination thereof.

[0272] Aspect 17: The method of any of aspects 14 through 16, wherein the first stage is associated with low power consumption semi-passive ambient wireless devices, high power consumption semi-passive ambient wireless devices, and active ambient wireless devices, and the second stage is associated with high power consumption semi-passive ambient wireless devices, active ambient wireless devices, or both.

[0273] Aspect 18: The method of any of aspects 14 through 17, wherein the first stage spans a first set of frequency resources and the second stage spans a second set of frequency resources, and the first set of frequency resources and the second set of frequency resources are a same set of frequency resources, are centrally aligned, or both.

[0274] Aspect 19: The method of any of aspects 14 through 18, wherein the first stage comprises a first set of bits associated with physical layer control information and a second set of bits associated with physical layer shared information.

[0275] Aspect 20: The method of aspect 19, wherein the first set of bits indicates one or more characteristics of the A-SI message comprising a resource format, an indication of one or more resource releases, a data length, a data rate, a code rate, a symbol duration, or a combination thereof.

[0276] Aspect 21: The method of any of aspects 1 through 20, wherein receiving the A-SI message comprises: receiving, as part of the A-SI message, one or more bits indicating that the A-SI message is dedicated for ambient wireless devices.

[0277] Aspect 22: The method of any of aspects 1 through 21, wherein the A-SI message comprises an ambient IoT broadcast channel.

[0278] Aspect 23: A method for wireless communications, at network entity, comprising: transmitting a time synchronization waveform that comprises a continuous waveform for activation of an ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and the network entity; and transmitting an A-SI message based at least in part on transmitting the time synchronization waveform, the A-SI message comprising system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

[0279] Aspect 24: The method of aspect 23, further comprising: transmitting a frequency synchronization waveform that indicates frequency information associated with the wireless communications between the ambient wireless device and the network entity.

[0280] Aspect 25: The method of any of aspects 23 through 24, further comprising: performing, with the ambient wireless device, a random access procedure via a first cell of the one or more cells supported by the network entity based at least in part on the A-SI message comprising the system information associated with the cell acquisition for the one or more cells.

[0281] Aspect 26: The method of aspect 25, further comprising: receiving, at the first cell, a RACH message as part of the random access procedure in accordance with one or more random access resources indicated in the A-SI message.

[0282] Aspect 27: The method of any of aspects 23 through 26, wherein the time synchronization waveform and the A-SI message span a same contiguous set of frequency resources.

[0283] Aspect 28: The method of aspect 27, wherein the system information associated with the cell acquisition indicates one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices and spanning a first set of frequency resources, and the contiguous set of frequency resources and the first set of frequency resources are a same set of frequency resources, are centrally aligned, or both.

[0284] Aspect 29: The method of any of aspects 23 through 28, wherein the network entity transmits the time synchronization waveform within a first set of time resources and transmits the A-SI message within a second set of time resources directly subsequent to the first set of time resources.

[0285] Aspect 30: The method of any of aspects 23 through 29, wherein the network entity transmits the A-SI message periodically or aperiodically.

[0286] Aspect 31: The method of any of aspects 23 through 30, wherein transmitting the A-SI message comprises: transmitting a multiplexed message comprising the A-SI message and a second message.

[0287] Aspect 32: The method of aspect 31, wherein the second message comprises an inventory trigger or a RACH trigger.

[0288] Aspect 33: The method of any of aspects 23 through 32, wherein the A-SI message comprises a single-stage A-SI message.

[0289] Aspect 34: The method of aspect 33, further comprising: transmitting the single-stage A-SI message via a radio resource control message or physical layer message.

[0290] Aspect 35: The method of any of aspects 33 through 34, wherein the single-stage A-SI message comprises information indicative of a duty cycled operation for a  single frequency network, a sub-carrier spacing, one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices, cell selection information, one or more low power synchronization signals dedicated for ambient wireless devices, time and frequency resources for the wireless communications with the network entity, an identifier of the ambient wireless device, or a combination thereof.

[0291] Aspect 36: The method of any of aspects 23 through 35, wherein the A-SI message comprises a multi-stage A-SI message comprising a first stage and a second stage.

[0292] Aspect 37: The method of aspect 36, further comprising: transmitting the first stage via a first physical layer message; and transmitting the second stage via a second physical layer message or a radio resource control message.

[0293] Aspect 38: The method of any of aspects 36 through 37, wherein the first stage comprises first information indicative of a duty cycled operation for a single frequency network, a sub-carrier spacing, one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices, time and frequency resources for the wireless communications with the network entity, an identifier of the ambient wireless device, an indication of time and frequency resources for reception of the second stage, or a combination thereof, and the second stage comprises second information indicative of cell selection information, one or more low power synchronization signals dedicated for active ambient wireless devices, or a combination thereof.

[0294] Aspect 39: The method of any of aspects 36 through 38, wherein the first stage is associated with passive ambient wireless devices, semi-passive ambient wireless devices, and active ambient wireless devices, and the second stage is associated with semi-passive ambient wireless devices, active ambient wireless devices, or both.

[0295] Aspect 40: The method of any of aspects 36 through 39, wherein the first stage spans a first set of frequency resources and the second stage spans a second set of frequency resources, and the first set of frequency resources and the second set of frequency resources are a same set of frequency resources, are centrally aligned, or both.

[0296] Aspect 41: The method of any of aspects 36 through 40, wherein the first stage comprises a first set of bits associated with physical layer control information and a second set of bits associated with physical layer shared information.

[0297] Aspect 42: The method of aspect 41, wherein the first set of bits indicates one or more characteristics of the A-SI message comprising a resource format, an indication of one or more resource releases, a data length, a data rate, a code rate, a symbol duration, or a combination thereof.

[0298] Aspect 43: The method of any of aspects 23 through 42, wherein transmitting the A-SI message comprises: transmitting, as part of the A-SI message, one or more bits indicating that the A-SI message is dedicated for ambient wireless devices.

[0299] Aspect 44: The method of any of aspects 23 through 43, wherein the A-SI message comprises an ambient IoT broadcast channel.

[0300] Aspect 45: An ambient wireless device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, or electrically) the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to cause the ambient wireless device to perform a method of any of aspects 1 through 22.

[0301] Aspect 46: An ambient wireless device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 22.

[0302] Aspect 47: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to perform a method of any of aspects 1 through 22.

[0303] Aspect 48: A network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, or electrically) the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code  (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to cause the network entity to perform a method of any of aspects 23 through 44.

[0304] Aspect 49: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 23 through 44.

[0305] Aspect 50: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to perform a method of any of aspects 23 through 44.

[0306] 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.

[0307] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies, not explicitly mentioned herein.

[0308] 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.

[0309] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a GPU, a NPU, 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.

[0310] 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.

[0311] 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.

[0312] 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.

[0313] 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. ”

[0314] 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.

[0315] 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.

[0316] 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.

[0317] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.An ambient wireless device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:receive a time synchronization waveform that comprises a continuous waveform for activation of the ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and a network entity;perform, in accordance with the timing information, a time synchronization calibration procedure to align a timing of the ambient wireless device with the network entity; andreceive an ambient system information message based at least in part on the time synchronization calibration procedure, the ambient system information message comprising system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.2.The ambient wireless device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:receive a frequency synchronization waveform that indicates frequency information associated with the wireless communications between the ambient wireless device and the network entity; andperform, in accordance with the frequency information indicated in the frequency synchronization waveform, a frequency synchronization calibration procedure to align a frequency bandwidth of the ambient wireless device with the network entity.3.The ambient wireless device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:perform a random access procedure with at least a first cell of the one or more cells supported by the network entity based at least in part on the ambient system information message comprising the system information associated with the cell acquisition for the one or more cells.4.The ambient wireless device of claim 3, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:transmit, to the first cell, a random access channel message as part of the random access procedure using one or more random access resources indicated in the ambient system information message.5.The ambient wireless device of claim 1, wherein the time synchronization waveform and the ambient system information message span a same contiguous set of frequency resources.6.The ambient wireless device of claim 5, wherein:the system information associated with the cell acquisition indicates one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices and spanning a first set of frequency resources; andthe contiguous set of frequency resources and the first set of frequency resources are a same set of frequency resources, are centrally aligned, or both.7.The ambient wireless device of claim 1, wherein the ambient wireless device receives the time synchronization waveform within a first set of time resources and receives the ambient system information message within a second set of time resources directly subsequent to the first set of time resources.8.The ambient wireless device of claim 1, wherein the ambient wireless device receives the ambient system information message periodically or aperiodically.9.The ambient wireless device of claim 1, wherein, to receive the ambient system information message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:receive a multiplexed message comprising the ambient system information message and a second message.10.The ambient wireless device of claim 9, wherein the second message comprises an inventory trigger or a random access channel trigger.11.The ambient wireless device of claim 1, wherein the ambient system information message comprises a single-stage ambient system information message.12.The ambient wireless device of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:receive the single-stage ambient system information message via a radio resource control message or physical layer message.13.The ambient wireless device of claim 11, wherein the single-stage ambient system information message comprises information indicative of a duty cycled operation for a single frequency network, a sub-carrier spacing, one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices, cell selection information, time and frequency resources for one or more low power synchronization signals dedicated for ambient wireless devices, time and frequency resources for the wireless communications with the network entity, an identifier of the ambient wireless device, or a combination thereof.14.The ambient wireless device of claim 1, wherein the ambient system information message comprises a multi-stage ambient system information message comprising a first stage and a second stage.15.The ambient wireless device of claim 14, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:receive the first stage via a first physical layer message; andreceive the second stage via a second physical layer message or a radio resource control message.16.The ambient wireless device of claim 14, wherein:the first stage comprises first information indicative of a duty cycled operation for a single frequency network, a sub-carrier spacing, one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices, time and frequency resources for the wireless communications with the network entity, an identifier of the ambient wireless device, an indication of time and frequency resources for reception of the second stage, or a combination thereof; andthe second stage comprises second information indicative of cell selection information, time and frequency resources for one or more low power synchronization signals dedicated for a subset of ambient wireless devices , one or more cell identifiers associated with the one or more cells, an indication of time and frequency resources for reception of the first stage, or a combination thereof.17.The ambient wireless device of claim 14, wherein:the first stage is associated with low power consumption semi-passive ambient wireless devices, high power consumption semi-passive ambient wireless devices, and active ambient wireless devices; andthe second stage is associated with high power consumption semi-passive ambient wireless devices, active ambient wireless devices, or both.18.The ambient wireless device of claim 14, wherein:the first stage spans a first set of frequency resources and the second stage spans a second set of frequency resources; andthe first set of frequency resources and the second set of frequency resources are a same set of frequency resources, are centrally aligned, or both.19.The ambient wireless device of claim 14, wherein the first stage comprises a first set of bits associated with physical layer control information and a second set of bits associated with physical layer shared information.20.The ambient wireless device of claim 19, wherein the first set of bits indicates one or more characteristics of the ambient system information message comprising a resource format, an indication of one or more resource releases, a data length, a data rate, a code rate, a symbol duration, or a combination thereof.21.The ambient wireless device of claim 1, wherein, to receive the ambient system information message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:receive, as part of the ambient system information message, one or more bits indicating that the ambient system information message is dedicated for ambient wireless devices.22.The ambient wireless device of claim 1, wherein the ambient system information message comprises an ambient internet-of-things broadcast channel.23.A network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone 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:transmit a time synchronization waveform that comprises a continuous waveform for activation of an ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and the network entity; andtransmit an ambient system information message based at least in part on transmitting the time synchronization waveform, the ambient system information message comprising system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.24.The network entity of claim 23, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:transmit a frequency synchronization waveform that indicates frequency information associated with the wireless communications between the ambient wireless device and the network entity.25.The network entity of claim 23, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:perform, with the ambient wireless device, a random access procedure via a first cell of the one or more cells supported by the network entity based at least in part on the ambient system information message comprising the system information associated with the cell acquisition for the one or more cells.26.The network entity of claim 25, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:receive, at the first cell, a random access channel message as part of the random access procedure in accordance with one or more random access resources indicated in the ambient system information message.27.The network entity of claim 23, wherein the time synchronization waveform and the ambient system information message span a same contiguous set of frequency resources.28.The network entity of claim 27, wherein:the system information associated with the cell acquisition indicates one or more random access resources dedicated for ambient wireless devices and spanning a first set of frequency resources, andthe contiguous set of frequency resources and the first set of frequency resources are a same set of frequency resources, are centrally aligned, or both.29.A method for wireless communications, at an ambient wireless device, comprising:receiving a time synchronization waveform that comprises a continuous waveform for activation of the ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and a network entity;performing, in accordance with the timing information, a time synchronization calibration procedure to align a timing of the ambient wireless device with the network entity; andreceiving an ambient system information message based at least in part on the time synchronization calibration procedure, the ambient system information message comprising system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.30.A method for wireless communications, at network entity, comprising:transmitting a time synchronization waveform that comprises a continuous waveform for activation of an ambient wireless device and that indicates timing information associated with wireless communications between the ambient wireless device and the network entity; andtransmitting an ambient system information message based at least in part on transmitting the time synchronization waveform, the ambient system information message comprising system information associated with cell acquisition for one or more cells supported by the network entity.

Citation Information

Patent Citations

  • Enhanced machine-type communications cell acquisition using narrow band synchronization channel

    US20170311250A1

  • Techniques for cell acquisition

    US20230199604A1

  • Device triggering backscatter communications

    US20230378807A1