Ambient-internet of things command enhancements

The implementation of group-level commands and session count limits for A-IoT devices in wireless networks addresses the lack of advanced command mechanisms, improving network management and efficiency for energy harvesting capable devices.

WO2025171540A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21QUALCOMM INC +3
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077217
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-15
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Wireless networks lack mechanisms for providing advanced commands and group-level commands to ambient-internet-of-things (A-IoT) devices, particularly those that are energy harvesting capable, which are deployed within these networks.

Method used

Implement group-level command mechanisms for A-IoT devices by using group identifiers and session count limits, allowing devices to apply commands based on group membership and session states, and enabling network entities to manage these devices effectively.

Benefits of technology

Enables efficient management and control of A-IoT devices through group-level commands and session count limits, enhancing network operations and reducing resource inefficiencies.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077217_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077217_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communication are described. An energy harvesting capable device may obtain a group identifier associated with the energy harvesting capable device, wherein the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command. The energy harvesting capable device may obtain the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices. The energy harvesting capable device may apply the command based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

AMBIENT-INTERNET OF THINGS COMMAND ENHANCEMENTS

[0001] INTRODUCTION

[0002] The following relates to wireless communication, including ambient-internet of things command enhancements. 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 ambient-internet of things (A-IoT) device command enhancements. For example, the described techniques provide for group-level commands to a group of A-IoT devices. For example, an A-IoT device in the group may receive or otherwise obtain a group identifier and a command from a network entity (e.g., a reader) . The group identifier may select or otherwise identify that each A-IoT device in the group is for application of the command from the reader. The A-IoT device may receive or otherwise obtain the command and apply the command based on the group identifier. For example, the A-IoT device may apply the command based on the group identifier that corresponds to the group that the A-IoT device is included in.

[0004] Additionally, or alternatively, the techniques described herein may apply group-level feature to readers associated with an A-IoT device. For example, the A-IoT  device may receive or otherwise obtain an indication of a command from a network entity (e.g., a reader) . The indication may also carry or otherwise convey a network entity group identifier (e.g., a reader group identifier) that identifies that the network entity belongs to a group of network entities associated with the A-IoT device. Accordingly, the A-IoT device may apply the command based on the network entity being in the group of network entities associated with the A-IoT device.

[0005] Additionally, or alternatively, the techniques described herein may apply a session count limit for an A-IoT device. For example, the A-IoT device may obtain a session count limit indication from a network entity (e.g., a reader) . The session count limit may identify a session state corresponding to a number of active sessions to be performed by the A-IoT device. The A-IoT device may obtain a command from network entities that initiate a corresponding active session (s) . Application of the command may be based on the session count limit. For example, the active session may be initiated if the session count limit has not been exceeded or may be discarded if the session count limit has been exceeded.

[0006] A method of wireless communication performed by an energy harvesting capable device is described. The method may include obtaining a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command, obtaining the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, and applying the command based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0007] An energy harvesting capable device is described. The energy harvesting capable device may include a processing system configured to obtain a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command, obtain the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, and apply the command based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0008] Another energy harvesting capable device is described. The energy harvesting capable device may include means for obtaining a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command, means for obtaining the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, and means for applying the command based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0009] A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon is described. The code, when executed by an energy harvesting capable device, causes the energy harvesting capable device to obtain a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command, obtain the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, and apply the command based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0010] In some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the group identifier and the command may be obtained in a single forward link signal via a forward link.

[0011] In some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the group identifier may be obtained in a first forward link signal via a forward link and the command may be obtained in a second forward link signal via the forward link.

[0012] In some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the command includes a group level command.

[0013] Some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining a group password associated with the  group of energy harvesting capable devices, where application of the command may be based on the group password.

[0014] Some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining an indication of a time duration associated with the command, where application of the command may be for the time duration.

[0015] Some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting a feedback signal associated with the command, where the feedback signal indicates an energy harvesting capable device identifier that may be based on the group identifier.

[0016] In some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the command includes one or more of a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command.

[0017] A method of wireless communication performed by an energy harvesting capable device is described. The method may include obtaining an indication of a command from a network entity, where the indication further includes a network entity group identifier, and where the network entity group identifier identifies the network entity as being included in a group of network entities associated with the energy harvesting capable device and applying the command based on the network entity being included in the group of network entities, where application of the command corresponds to any network entity in the group of network entities.

[0018] An energy harvesting capable device is described. The energy harvesting capable device may include a processing system configured to obtain an indication of a command from a network entity, where the indication further includes a network entity group identifier, and where the network entity group identifier identifies the network entity as being included in a group of network entities associated with the energy harvesting capable device and apply the command based on the network entity being included in the group of network entities, where application of the command corresponds to any network entity in the group of network entities.

[0019] Another energy harvesting capable device is described. The energy harvesting capable device may include means for obtaining an indication of a command from a network entity, where the indication further includes a network entity group identifier, and where the network entity group identifier identifies the network entity as being included in a group of network entities associated with the energy harvesting capable device and means for applying the command based on the network entity being included in the group of network entities, where application of the command corresponds to any network entity in the group of network entities.

[0020] A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon is described. The code, when executed by an energy harvesting capable device, causes the energy harvesting capable device to obtain an indication of a command from a network entity, where the indication further includes a network entity group identifier, and where the network entity group identifier identifies the network entity as being included in a group of network entities associated with the energy harvesting capable device and apply the command based on the network entity being included in the group of network entities, where application of the command corresponds to any network entity in the group of network entities.

[0021] In some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the group of network entities include network entities associated with one or more of a network operator, a radio access network, or a controlling network entity.

[0022] Some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining an indication of a second command from a second network entity, where the indication further includes a second network entity group identifier, and where the second network entity group identifier identifies the second network entity as being included in a second group of network entities associated with the energy harvesting capable device and apply the second command based on the second network entity group identifier, where application of the second command for the second group of network entities may be exclusive of application of the command for the group of network entities.

[0023] In some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the command includes a group level command for the group of network entities.

[0024] Some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining an indication of a time duration associated with the command, where application of the command may be for the time duration.

[0025] In some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the command includes one or more of a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command.

[0026] In some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication further identifies a controlling network entity identifier associated with the group of network entities.

[0027] A method of wireless communication performed by an energy harvesting capable device is described. The method may include obtaining a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and one or more network entities, obtaining one or more commands from the one or more network entities, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the one or more network entities, and applying the one or more commands during the corresponding one or more active sessions based on the session count limit and the session state.

[0028] An energy harvesting capable device is described. The energy harvesting capable device may include a processing system configured to obtain a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and one or more network entities, obtain one or more commands from the one or more network entities, where the one or more commands  initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the one or more network entities, and apply the one or more commands during the corresponding one or more active sessions based on the session count limit and the session state.

[0029] Another energy harvesting capable device is described. The energy harvesting capable device may include means for obtaining a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and one or more network entities, means for obtaining one or more commands from the one or more network entities, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the one or more network entities, and means for applying the one or more commands during the corresponding one or more active sessions based on the session count limit and the session state.

[0030] A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon is described. The code, when executed by an energy harvesting capable device, causes the energy harvesting capable device to obtain a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and one or more network entities, obtain one or more commands from the one or more network entities, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the one or more network entities, and apply the one or more commands during the corresponding one or more active sessions based on the session count limit and the session state.

[0031] In some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the session count limit includes one or more of a maximum number of active sessions, a minimum number of active sessions, or a time duration for active sessions.

[0032] In some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the session count limit may  be associated with the one or more network entities associated with a controlling network entity.

[0033] In some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the session count limit may be obtained based on one or more of an energy state of the energy harvesting capable device.

[0034] In some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the session count limit may be obtained from a network entity of the one or more network entities in a forward link signal via a forward link.

[0035] In some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the session count limit may be associated with a session limit state of the energy harvesting capable device.

[0036] Some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining a forward link signal from a network entity of the one or more network entities that activates or deactivates the session limit state of the energy harvesting capable device, where application of the one or more commands may be based on the forward link signal.

[0037] In some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, application of the one or more commands may be for a time duration.

[0038] Some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining a second one or more commands initiating a second one or more active sessions, where the second one or more active sessions exceed the session count limit, discarding the second one or more commands based on the session count limit being exceeded, and outputting an indication that the session count limit may be exceeded.

[0039] Some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining a function limit for the energy harvesting capable device, where application of the one or more commands may be based on the function limit.

[0040] Some examples of the method, energy harvesting capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining a reader limit for the energy harvesting capable device, where application of the one or more commands may be based on the reader limit and the one or more network entities that output the one or more commands.

[0041] A method of wireless communication performed by a network entity is described. The method may include outputting, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command and outputting the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, where application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0042] A network entity is described. The network entity may include a processing system configured to output, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command and output the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, where application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0043] Another network entity is described. The network entity may include means for outputting, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with  the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command and means for outputting the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, where application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0044] A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon is described. The code, when executed by a network entity, causes the network entity to output, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command and output the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, where application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0045] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the group identifier and the command may be output in a single forward link signal via a forward link.

[0046] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the group identifier may be output in a first forward link signal via a forward link and the command may be output in a second forward link signal via the forward link.

[0047] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the command includes a group level command.

[0048] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting a group password associated with the group of  energy harvesting capable devices, where application of the command may be based on the group password.

[0049] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting an indication of a time duration associated with the command, where application of the command may be for the time duration.

[0050] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining a feedback signal associated with the command from the energy harvesting capable device, where the feedback signal indicates an energy harvesting capable device identifier that may be based on the group identifier.

[0051] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the command includes one or more of a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command.

[0052] A method of wireless communication performed by a network entity is described. The method may include outputting, to an energy harvesting capable device, a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity and outputting one or more commands to the energy harvesting capable device, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the network entity, where application of the one or more commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state.

[0053] A network entity is described. The network entity may include a processing system configured to output, to an energy harvesting capable device, a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity and output one or more commands to the energy harvesting capable device, where the one or more commands  initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the network entity, where application of the one or more commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state.

[0054] Another network entity is described. The network entity may include means for outputting, to an energy harvesting capable device, a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity and means for outputting one or more commands to the energy harvesting capable device, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the network entity, where application of the one or more commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state.

[0055] A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon is described. The code, when executed by a network entity, causes the network entity to output, to an energy harvesting capable device, a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity and output one or more commands to the energy harvesting capable device, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the network entity, where application of the one or more commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state.

[0056] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the session count limit includes one or more of a maximum number of active sessions, a minimum number of active sessions, or a time duration for active sessions.

[0057] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the session count limit may be associated with the network entity being associated with a controlling network entity.

[0058] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the session count limit may be associated with a session limit state of the energy harvesting capable device.

[0059] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting a forward link signal to the energy harvesting capable device that activates or deactivates the session limit state of the energy harvesting capable device, where application of the one or more commands may be based on the forward link signal.

[0060] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, application of the one or more commands may be for a time duration.

[0061] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting a second one or more commands initiating a second one or more active sessions, where the second one or more active sessions exceed the session count limit and obtaining an indication that the session count limit may be exceeded.

[0062] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting a function limit for the energy harvesting capable device, where application of the one or more commands may be based on the function limit.

[0063] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting a reader limit for the energy harvesting capable  device, where application of the one or more commands may be based on the reader limit.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0064] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports ambient-internet of things (A-IoT) command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0065] FIG. 2 shows an example of a wireless communication system that supports A-IoT command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0066] FIG. 3 shows an example of a command scheme that supports A-IoT command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0067] FIG. 4 shows an example of a command scheme that supports A-IoT command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0068] FIGs. 5 and 6 show block diagrams of devices that support A-IoT command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0069] FIG. 7 shows a block diagram of a communications manager that supports A-IoT command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0070] FIG. 8 shows a diagram of a system including a device that supports A-IoT command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0071] FIGs. 9 and 10 show block diagrams of devices that support A-IoT command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0072] FIG. 11 shows a block diagram of a communications manager that supports A-IoT command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0073] FIG. 12 shows a diagram of a system including a device that supports A-IoT command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0074] FIGs. 13 through 17 show flowcharts illustrating methods that support A-IoT command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0075] Radio frequency identification (RFID) tags are generally deployed within wireless networks. Such wireless networks may generally send basic commands to the RFID tags to trigger uploading of information or other basic functions. However, ambient-internet-of-things (A-IoT) devices may be deployed in such wireless networks. A-IoT devices are generally energy harvesting capable devices that harvest the energy from signals and use this energy to backscatter information back to the reader. However, such networks may not provide a mechanism for advanced commands to the A-IoT devices. Moreover, such networks may not provide a mechanism for group-level commands to A-IoT device within a group.

[0076] Accordingly, aspects of the described techniques provide for group-level commands to a group of A-IoT devices. For example, an A-IoT device in the group may receive or otherwise obtain a group identifier and a command from a network entity (e.g., a reader) . The group identifier may select or otherwise identify that each A-IoT device in the group is for application of the command from the reader. The A-IoT device may receive or otherwise obtain the command and apply the command based on the group identifier. For example, the A-IoT device may apply the command based on the group identifier that corresponds to the group that the A-IoT device is included in.

[0077] Additionally, or alternatively, the techniques described herein may apply group-level feature to readers associated with an A-IoT device. For example, the A-IoT device may receive or otherwise obtain an indication of a command from a network entity (e.g., a reader) . The indication may also carry or otherwise convey a network entity group identifier (e.g., a reader group identifier) that identifies that the network entity belongs to a group of network entities associated with the A-IoT device.  Accordingly, the A-IoT device may apply the command based on the network entity being in the group of network entities associated with the A-IoT device.

[0078] Additionally, or alternatively, the techniques described herein may apply a session count limit for an A-IoT device. For example, the A-IoT device may obtain a session count limit indication from a network entity (e.g., a reader) . The session count limit may identify a session state corresponding to a number of active sessions to be performed by the A-IoT device. The A-IoT device may obtain a command from network entities that initiate a corresponding active session (s) . Application of the command may be based on the session count limit. For example, the active session may be initiated if the session count limit has not been exceeded or may be discarded if the session count limit has been exceeded.

[0079] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to A-IoT command enhancements.

[0080] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports A-IoT command enhancements 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.

[0081] 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) .

[0082] 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.

[0083] As described herein, a network entity (which may alternatively be referred to as an entity, a node, a network node, or a wireless entity) may be, be similar to, include, or be included in (e.g., be a component of) a base station (e.g., any base station described herein, including a disaggregated base station) , a UE (e.g., any UE described herein) , a reduced capability (RedCap) device, an enhanced reduced capability (eRedCap) device, an ambient internet-of-things (IoT) device, an energy harvesting (EH) -capable device, a network controller, an apparatus, a device, a computing system, an integrated access and backhauling (IAB) node, a distributed unit (DU) , a central unit (CU) , a remote / radio unit (RU) (which may also be referred to as a remote radio unit (RRU) ) , and / or another processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a network entity may be a UE. As another example, a network entity may be a base station. As used herein, “network entity” may refer to an entity that is configured to operate in a network, such as the network 105. For example, a “network entity” is not limited to an entity that is currently located in and / or currently operating in the network. Rather, a network entity may be any entity that is capable of communicating and / or operating in the network.

[0084] The adjectives “first, ” “second, ” “third, ” and so on are used for contextual distinction between two or more of the modified noun in connection with a discussion and are not meant to be absolute modifiers that apply only to a certain respective entity throughout the entire document. For example, a network entity may be referred to as a  “first network entity” in connection with one discussion and may be referred to as a “second network entity” in connection with another discussion, or vice versa. As an example, a first network entity may be configured to communicate with a second network entity or a third network entity. In one aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a UE. In another aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network entities may be different relative to these examples.

[0085] Similarly, reference to a UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like being a network entity. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity. Consistent with this disclosure, once a specific example is broadened in accordance with this disclosure (e.g., a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity) , the broader example of the narrower example may be interpreted in the reverse, but in a broad open-ended way. In the example above where a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity, the first network entity may refer to a first UE, a first base station, a first apparatus, a first device, a first computing system, a first set of one or more one or more components, a first processing entity, or the like configured to receive the information; and the second network entity may refer to a second UE, a second base station, a second apparatus, a second device, a second computing system, a second set of one or more components, a second processing entity, or the like.

[0086] As described herein, communication of information (e.g., any information, signal, or the like) may be described in various aspects using different terminology. Disclosure of one communication term includes disclosure of other communication terms. For example, a first network entity may be described as being configured to transmit information to a second network entity. In this example and consistent with  this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the first network entity is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network entity. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the second network entity is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network entity.

[0087] As shown, the network entity (e.g., network entity 105) may include a processing system 106. Similarly, the network entity (e.g., UE 115) may include a processing system 112. A processing system may include one or more components (or subcomponents) , such as one or more components described herein. For example, a respective component of the one or more components may be, be similar to, include, or be included in at least one memory, at least one communication interface, or at least one processor. For example, a processing system may include one or more components. In such an example, the one or more components may include a first component, a second component, and a third component. In this example, the first component may be coupled to a second component and a third component. In this example, the first component may be at least one processor, the second component may be a communication interface, and the third component may be at least one memory. A processing system may generally be a system one or more components that may perform one or more functions, such as any function or combination of functions described herein. For example, one or more components may receive input information (e.g., any information that is an input, such as a signal, any digital information, or any other information) , one or more components may process the input information to generate output information (e.g., any information that is an output, such as a signal or any other information) , one or more components may perform any function as described herein, or any combination thereof. As described herein, an “input” and “input information” may be used interchangeably. Similarly, as described herein, an “output” and “output information” may be used interchangeably. Any information generated by any component may be provided to one or more other systems or components of, for example, a network entity described herein) . For example, a processing system may  include a first component configured to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate output information, and / or a third component configured to provide the output information to other systems or components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a processing system may include at least one memory, at least one communication interface, and / or at least one processor, where the at least one processor may, for example, be coupled to the at least one memory and the at least one communication interface.

[0088] A processing system of a network entity described herein may interface with one or more other components of the network entity, may process information received from one or more other components (such as input information) , or may output information to one or more other components. For example, a processing system may include a first component configured to interface with one or more other components of the network entity to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate one or more outputs, and / or a third component configured to output the one or more outputs to one or more other components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a chip or modem of the network entity may include a processing system. The processing system may include a first communication interface to receive or obtain information, and a second communication interface to output, transmit, or provide information. In some examples, the first communication interface may be an interface configured to receive input information, and the information may be provided to the processing system. In some examples, the second system interface may be configured to transmit information output from the chip or modem. The second communication interface may also obtain or  receive input information, and the first communication interface may also output, transmit, or provide information.

[0089] 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.

[0090] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130 or with one another. 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.

[0091] 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) .

[0092] 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) ) .

[0093] 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 or RUs 170 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.

[0094] 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.

[0095] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface  (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0096] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0097] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104 or may directly signal transmissions to a UE 115. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of  IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0098] 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) .

[0099] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0100] 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.

[0101] 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) .

[0102] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0103] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115 or uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0104] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some aspects, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth”  of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105 or the UEs 115) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0105] 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 or the coding rate of the modulation scheme) , 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.

[0106] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0107] 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) .

[0108] 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.

[0109] 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) ) .

[0110] 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) .

[0111] 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.

[0112] 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.

[0113] 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.

[0114] 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.

[0115] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of the network entities 105) may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of network entities 105) may, in some aspects, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0116] 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.

[0117] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0118] 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.

[0119] 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.

[0120] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0121] 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.

[0122] 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.

[0123] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some examples, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some examples, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF  transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0124] 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.

[0125] 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.

[0126] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the  transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0127] 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 or phase offsets 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) .

[0128] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal  according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0129] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0130] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0131] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0132] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques or error correction techniques to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0133] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic  repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0134] An A-IoT device (e.g., an energy harvesting capable device, which may be an example of a UE 115) may obtain a group identifier associated with the energy harvesting capable device, wherein the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command. The A-IoT device may obtain the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices. The A-IoT device may apply the command based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0135] An A-IoT device (e.g., an energy harvesting capable device, which may be an example of a UE 115) may obtain an indication of a command from a network entity, wherein the indication further includes a network entity group identifier, and wherein the network entity group identifier identifies the network entity as being included in a group of network entities associated with the energy harvesting capable device. The A-IoT device may apply the command based on the network entity being included in the group of network entities, wherein application of the command corresponds to any network entity in the group of network entities.

[0136] An A-IoT device (e.g., an energy harvesting capable device, which may be an example of a UE 115) may obtain a session count limit for the energy harvesting capable device, wherein the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and one or more network entities. The A-IoT device may obtain one or more  commands from the one or more network entities, wherein the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the one or more network entities. The A-IoT device may apply the one or more commands during the corresponding one or more active sessions based on the session count limit and the session state.

[0137] A network entity (e.g., a reader, which may be an example of a UE 115 or a network entity 105) may output, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, wherein the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command. The network entity may output the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, wherein application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0138] A network entity (e.g., a reader, which may be an example of a UE 115 or a network entity 105) may output, to an energy harvesting capable device, a session count limit for the energy harvesting capable device, wherein the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity. The network entity may output one or more commands to the energy harvesting capable device, wherein the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the network entity, wherein application of the one or more commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state.

[0139] FIG. 2 shows an example of a wireless communication system 200 that supports A-IoT command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Wireless communication system 200 may implement aspects of wireless communications system 100. Wireless communication system 200 may include a UE 205, an A-IoT device 210, and a network entity 215, which may be examples of the corresponding devices described herein. For example, the A-IoT device 210 may be an example of an energy harvesting capable device.

[0140] Wireless communication system 200 may support low-cost and low-complexity passive, semi-passive, or active devices, such as the A-IoT device 210. These devices may be affixed to individual items (e.g., boxes, crates, containers, worn on a user, or other devices) that are used to collect and send small amounts of data. For example, the devices may be attached to a sensor and provide sensor data, may be attached to an individual device and used for tracking and inventory purposes, or provide other basic functionality.

[0141] A passive device may generally refer to a device that uses backscatter communications on a backwards link (BL) . The backscatter communications may include the device harvesting the energy of a wireless signal via a forward link (FL) and reflecting or refracting the wireless signal back to the source after encoding the small amount of data onto the reflected or refracted signal. The passive device may also be referred to as a passive radio frequency identifier (RFID) tag or as a Type A device. The passive device may have little or no energy storing capability. The passive device may have no amplification capability (e.g., may solely rely on the energy harvested from the FL signal) . Accordingly, the operating range of the passive device may be relatively short (e.g., 10-30 meters) .

[0142] Semi-passive devices may also rely on backscatter communications for the BL and may have little or no amplification. For example, the semi-passive device may have a small amount of energy storage that captures and stores energy from wireless signal (s) . The semi-passive device may use some or all of its stored energy to provide a relatively small amount of amplification to the BL signal. This may extend the operating range of the semi-passive device a small amount (e.g., up to 60 meters) . Semi-passive devices may also have a more complex operational capability relative to the passive device, which may provide additional functionality. The semi-passive device may also be referred to as a semi-passive RFID tag or as a Type B device.

[0143] An active device may rely on backscatter communications for the BL or may have a transmit chain that is capable of generating and transmitting a wireless signal via the BL. For example, the active device may have a medium amount of energy storage capability (e.g., a small battery) that can be used to power the transmit chain. This may further extend the operational range of the active device (e.g., up to 300 meters) and may enable a higher degree of complexity relative to the semi-passive devices. The  active device may also be referred to as an active RFID tag, as a Bluetooth device, or as a Type C device. The A-IoT device 210 may be an example of any of the passive devices, semi-passive devices, or active devices.

[0144] Wireless communications with these devices may include a reader transmitting a signal via the FL and the device responding with a signal via the BL (e.g., a backscattered signal or a generated signal) . The reader in this context may refer to either the UE 205 or the network entity 215. For example, in some scenarios the reader may refer to the network entity 215 that communicates directly with the A-IoT device 210 via the FL and the BL. In other scenarios the reader may refer to the UE 205 that communicates with the network entity 215 via a cellular link (e.g., via a Uu interface) and then communicates with the A-IoT device 210 via the FL and BL. The network entity 215 may control or otherwise manage the communications between the UE 205 and the A-IoT device 210. In this scenario, the UE 205 may act as a relay device between the A-IoT device 210 and the network entity 215.

[0145] In other scenarios, the ready may simply refer to the UE 205 that acts as a stand-alone reader. For example, the UE 205 may be a device that controls or otherwise autonomously manages the FL and BL communications with the A-IoT device 210. The UE 205 may communicate information associated with the A-IoT device 210 to a central function (e.g., a network controller or function) via the network entity 215. For example, the UE 205 may include function (s) or application (s) that manage the FL and BL communications with the A-IoT device 210 and then provides some or all of the tag information (or other information based on the tag information) to the central function. In other scenarios, the communications via the BL and the FL may be simply between the UE 205 and the A-IoT device 210 without involving the network entity 215 or other central function (e.g., such as an autonomous reader / tag configuration) .

[0146] Wireless communications with such devices may generally involve a query / response mechanism where the reader transmits a command to the RFID tag via the FL and the tag provides a response with the requested information via the BL. Various commands are defined for such queries from the reader. One example command may include a select command where the reader can select a tag subpopulation (e.g., group) based on user define criteria. Another example command may include the query command where the reader initiates an inventor round in a new  session or in a previous session. Another example command may include a read command where the reader requests to read some or all of the information stored in the tag’s memory. Another example command may include a write command where the reader writes information to some or all of the tag’s memory. Another example command may include a lock command where the reader locks some memory or password information in the tag (e.g., to avoid changes) . Yet another example command may include a kill command where the reader can permanently disable the tag.

[0147] For a A-IoT device, the commands may be expanded to utilize various functionalities of the device. For example, the commands may support a limited power up duration where tags with energy storage can maintain a powered-up state for a limited time duration. Moreover, the A-IoT device may support readers from different operators. Moreover, an increased number of A-IoT devices deployed within a wireless network may significantly increase relative to RFID tags.

[0148] However, traditional RFID commands deployed in existing networks may not utilize the full functionality and complexity of an A-IoT device. For example, RFID tag commands are generally limited to one tag per command. That is, the RFID reader can only issue a lock command, a kill command, a sleep command, a wake-up command, a deactivate command, a write command, or a write command to a single RFID tag. As the number of RFID tags increases, this adds considerable overhead to the wireless signaling between the reader and the tag. Moreover, RFID tags may not support all commands that an A-IoT device can support (such as a sleep command) .

[0149] Accordingly, aspects of the described techniques generally provide for group-level commands for an A-IoT device, such as the A-IoT device 210. The A-IoT devices may be grouped together according to various criteria, such as being affixed to or associated with a similar item (e.g., product) , belonging to or associated with the same user, having a similar functionality or purpose (e.g., similar sensor functions) , or any other grouping criteria. The A-IoT devices may be assigned to the group and the group may be associate with a group identifier (ID) . An A-IoT device may be associated with more than one group (e.g., associated with multiple group IDs) . This may enable a reader (e.g., the UE 205 or the network entity 215) to transmit or otherwise output a command to the group of A-IoT devices for application or  performance by each A-IoT device in the group. Examples of the group-level commands may include, but are not limited to, a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, a deactivate command, or other commands.

[0150] For example, the A-IoT device 210 may receive or otherwise obtain (and the reader, which may be the UE 205 or the network entity 215, in this example, may transmit or otherwise output) a group identifier that has been associated with the A-IoT device 210. Indication of the group identifier may signal to each A-IoT device in the group of A-IoT devices to apply or otherwise perform the command associated with the group identifier. The A-IoT device 210 may also receive or otherwise obtain the command from the reader. In some examples, the group identifier may be indicated in the same (e.g., a single) FL signal via the FL. That is, the FL signal indicating the command may also indicate the group identifier (s) that the command is applicable to. In this regard, each A-IoT device in the group (e.g., which may include the A-IoT device 210, in this example) may apply or otherwise perform the command based on the group identifier that the A-IoT device 210 belongs to.

[0151] Application of the command may include the A-IoT device performing the command. Performance of the command may be based on which command is indicated by the reader. For example, application or performance of a sleep command may include the A-IoT device 210 transitioning to a sleep state or mode. Application or performance of an activation command may include the A-IoT device 210 transitioning to an active state or mode. Application or performance of a write command may include the A-IoT device 210 performing a write operation to store information in memory.

[0152] In other aspects, the group identifier may be signaled separately from the command. For example, the group identifier may be transmitted or otherwise output in a first FL signal and the command may be transmitted or otherwise output in a second FL signal. This approach may allow the reader to select the group (s) for application or performance of the command in a previous FL signal and then use a dedicated FL signal to deliver the command. This may allow all tags (e.g., A-IoT devices) in the group be apply or otherwise perform the command.

[0153] In some aspects, the command may be a RFID tag command that is applied to each A-IoT device in the group of A-IoT devices associated with the group identifier. In other aspects, group-level command (s) may be defined and used along with the group identifier. That is, the available commands may include a lock command or a group-lock command, a kill command or a group-kill command, a sleep command or a group-sleep command, a wakeup command or a group-wakeup command, an activate command or a group-activate command, a deactivate command or a group-deactivate command, or a write command or a group-write command.

[0154] In some aspects, the command indicated with the group identifier may be applied for a certain time period. For example, timer (s) or counter (s) may be configured for or otherwise associated with the command indicated along with the group identifier. These timer (s) or counter (s) may be used to apply or otherwise perform the command for a time duration. The timer (s) or counter (s) may denote the time duration for application or performance of the command or may denote the number of iterations associated with the command (e.g., power up or repower up, a certain number of FL packets, or other function) . In some aspects, the time duration (e.g., the timer (s) or counter (s) ) may be (pre) configured or otherwise (pre) defined for the A-IoT device 210. In other aspects, the time duration may be signaled to the A-IoT device 210 from the reader. For example, the A-IoT device 210 may obtain an indication of the time duration associated with the command.

[0155] In some aspects, a group password (e.g., a password common to A-IoT devices in the group) may be used. For example, the group password may be (pre) configured or otherwise (pre) defined for the A-IoT device 210 from the reader. For example, the A-IoT device 210 may receive or otherwise obtain the group password from the reader, where the group password is associated with the group of A-IoT devices. The indication of the group identifier or of the command may include an indication of the group password. The A-IoT device 210 may confirm the indicated group password matches the (pre) configured or (pre) defined group password before application or performance of the command.

[0156] In some aspects, the A-IoT device 210 may transmit or otherwise output a feedback signal associated with the command. The feedback signal may carry or otherwise convey an indication of an identifier that is based on the group identifier.  That is, the A-IoT device 210 may transmit feedback information (e.g., acknowledgement / negative-acknowledgement, command success or failure, the kill or lock feature) to indicate whether or not it has received the command. The tag may indicate, in the feedback signal carrying the feedback information, its identifier (e.g., a temporary identifier in the group, a layer one identifier, or other identifier of the A-IoT device 210 that is based on the group identifier) . The A-IoT device 210 may use TDM, CDM, or FDM resources to transmit or otherwise output the feedback signal.

[0157] In addition to, or alternative to, the group command features discussed above, the described techniques may include defining a group of A-IoT device readers. That is, in some wireless networks a tag that has been killed or locked by a command received from one reader may be inaccessible to other readers. However, this approach may become an issue for A-IoT devices that can be associated with different network operators. For example, if a reader from one network operator issues a lock command or a kill command to the A-IoT device, this may prevent reader (s) from other network operators from accessing the tag.

[0158] Accordingly, aspects of the described techniques generally support a reader group identifier (which may also be referred to as a network entity group identifier) to be (pre) configured of the A-IoT device 210. For example, different readers may be grouped based on the network operator that the reader is associate with. The different readers may be grouped together based on which radio access network (RAN) the reader is used to communicate with the A-IoT device 210. The different readers may be grouped together based on a common or shared controlling network entity. For example, UE (s) associated with a controlling network entity may be grouped together. The group of readers may be given or otherwise associated with a reader group identifier that is indicated to the A-IoT device 210 along with the command. For example, the A-IoT device 210 may receive or otherwise obtain an indication of a command from the reader that further indicates the reader group identifier. The reader group identifier may identify the reader (e.g., the network entity) as being included in a group of readers that are associated with the A-IoT device 210. The A-IoT device 210 may apply or otherwise perform the command based on the reader being included in the group (e.g., based on the reader group identifier) . For example, the A-IoT device 210  may apply or otherwise perform the command that comes from any reader in the group of readers.

[0159] In some aspects, application or performance of the command from the reader may be for the readers in that group of readers. That is, reader (s) from other group (s) that are also associated with the A-IoT device 210 may still be able to issue commands for application or performance by the A-IoT device 210. For example, if the A-IoT device 210 receives a kill or lock command from any reader in a first group of readers, the A-IoT device 210 may still be accessible to receive command (s) from readers in one of the other associated group of readers. That is, the A-IoT device 210 may receive or obtain a second command from a second reader in a second group of readers. The second command may also indicate a second reader group identifier associated with the second reader. The A-IoT device 210 may apply or otherwise perform the second commend based on the second reader identifier. That is, application or performance of the second command may be exclusive to the application or performance of the first command received from the reader in the first group of readers.

[0160] In some aspects, the command may be a RFID tag command that is applied to the A-IoT device from the group of readers associated with the A-IoT device (e.g., from readers in the group of readers) . In other aspects, group-level command (s) may be defined and used along with the reader group identifier. That is, the available commands may include a lock command or a group-lock command, a kill command or a group-kill command, a sleep command or a group-sleep command, a wakeup command or a group-wakeup command, an activate command or a group-activate command, a deactivate command or a group-deactivate command, or a write command or a group-write command.

[0161] In some aspects, the command indicated with the reader group identifier may be applied for a certain time period. For example, timer (s) or counter (s) may be configured for or otherwise associated with the command indicated along with the reader group identifier. These timer (s) or counter (s) may be used to apply or otherwise perform the command for a time duration. The timer (s) or counter (s) may denote the time duration for application or performance of the command or may denote the number of iterations associated with the command (e.g., power up or repower up, a certain number of FL packets, or other function) . In some aspects, the time duration (e.g., the  timer (s) or counter (s) ) may be (pre) configured or otherwise (pre) defined for the A-IoT device 210. In other aspects, the time duration may be signaled to the A-IoT device 210 from the one or more readers in the group of readers. For example, the A-IoT device 210 may obtain an indication of the time duration associated with the command.

[0162] In some aspects, the reader (s) FL packets may carry or otherwise convey reader group information. For example, the reader may transmit or otherwise output to the A-IoT device 210 its own identifier, an identifier associated with a controlling network entity for the group of readers, or other information. In some aspects, the reader (s) may (pre) configure network operator, frequency band (s) , carrier (s) , RAN (s) , controlling network entities, or other information for the A-IoT device 210. For example, the reader (s) may indicate an operator identifier in the FL packets (e.g., using a synchronization signal, packets during inventory or after inventor, in various command (s) , or other FL signaling means) .

[0163] FIG. 3 shows an example of a command scheme 300 that supports A-IoT command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Command scheme 300 may implement aspects of wireless communications system 100 or wireless communication system 200. Aspects of command scheme 300 may be implemented at or implanted by a reader or a A-IoT device, which may be an example of the corresponding devices described herein. For example, the reader may refer to a network entity, to a UE, or to both devices (e.g., when the network entity manages aspects of the reader function of the UE) . The A-IoT device may refer to an energy harvesting capable device, such as a passive tag, a semi-active tag, or an active tag.

[0164] As discussed above, the described techniques provide various mechanisms for group a number of A-IoT devices into a group such that the reader may issue commands to the group of A-IoT devices. For example, at time t1 the reader may transmit or otherwise output (and the A-IoT device (s) in the group may receive or otherwise obtain) a FL signal via a FL that carries or otherwise indicates information establishing the group of A-IoT devices. For example, the FL signal may carry information related to the group and otherwise indicating that the A-IoT device (s) are included in the group. For example, the FL signal may indicate a group identifier  associated with the group of A-IoT devices, a group level password for the group of A-IoT devices, or other information used for group-level communications.

[0165] Reader (s) associated with the group of A-IoT devices may transmit or otherwise output a first query 305 (e.g., a command) to one or more A-IoT devices in the group of A-IoT devices. The command may be any command (e.g., a write command, a sleep command, a kill command, a read command, or other command) . The command may be an individual command (e.g., similar to an RFID command) or may be a group-level command. The first query 305 may carry or otherwise convey an indication of the group identifier for the group of A-IoT devices. In some aspects, the first query 305 may indicate various resources to be used for response signal (s) from the A-IoT devices in the group. In this non-limiting example, the first query 305 may indicate four access occasions that the A-IoT devices may use to provide a response signal (e.g., a feedback signal confirming receipt of the command, confirming application or performance of the command, or other related information) .

[0166] A-IoT device (s) in the group may receive or otherwise obtain the command (e.g., the first query 305) and apply or otherwise perform the command based on the group identifier. For example, the group identifier being included in or otherwise associated with the command may signal that the A-IoT device is to apply or otherwise perform the command because the A-IoT device is associated with the group identifier. In the non-limiting example shown in FIG. 3, one or the access occasions may be used (e.g., used access occasion 310) and three of the access occasions may not be used (e.g., unused access occasion 315) . For example, a first A-IoT device in the group may transmit a first response 320 to the reader based on the first query 305. This may include the A-IoT device performing a contention resolution (CR) procedure to access the channel, performing a read (R) function, or performing a write (W) function, associated with the command associated with the first response 320.

[0167] Reader (s) associated with the group of A-IoT devices may transmit or otherwise output a second query 325 (e.g., a second command) to one or more A-IoT devices in the group of A-IoT devices. The second command may be any command (e.g., a write command, a sleep command, a kill command, a read command, or other command) . The command may be an individual command (e.g., similar to an RFID command) or may be a group-level command. The second query 325 may carry or  otherwise convey an indication of the group identifier for the group of A-IoT devices. In some aspects, the second query 325 may indicate various resources to be used for response signal (s) from the A-IoT devices in the group. In this non-limiting example, the second query 325 may indicate four access occasions that the A-IoT devices may use to provide a response signal (e.g., a feedback signal confirming receipt of the second command, confirming application or performance of the second command, or other related information) .

[0168] A-IoT device (s) in the group may receive or otherwise obtain the second command (e.g., the second query 325) and apply or otherwise perform the second command based on the group identifier. For example, the group identifier being included in or otherwise associated with the second command may signal that the A-IoT device is to apply or otherwise perform the second command because the A-IoT device is associated with the group identifier. In the non-limiting example shown in FIG. 3, all four of the access occasions may be used (e.g., used access occasion 310) . For example, the four A-IoT devices in the group may transmit a second response 330 to the reader based on the second query 325. This may include the A-IoT devices performing a contention resolution (CR) procedure to access the channel, performing a read (R) function, or performing a write (W) function, associated with the command associated with the second response 330.

[0169] Reader (s) associated with the group of A-IoT devices may transmit or otherwise output a third query 335 (e.g., a third command) to one or more A-IoT devices in the group of A-IoT devices. The third command may be any command (e.g., a write command, a sleep command, a kill command, a read command, or other command) . The command may be an individual command (e.g., similar to an RFID command) or may be a group-level command. The third query 335 may carry or otherwise convey an indication of the group identifier for the group of A-IoT devices. In some aspects, the third query 335 may indicate various resources to be used for response signal (s) from the A-IoT devices in the group. In this non-limiting example, the third query 335 may indicate four access occasions that the A-IoT devices may use to provide a response signal (e.g., a feedback signal confirming receipt of the third command, confirming application or performance of the third command, or other related information) .

[0170] A-IoT device (s) in the group may receive or otherwise obtain the third command (e.g., the third query 335) and apply or otherwise perform the third command based on the group identifier. For example, the group identifier being included in or otherwise associated with the third command may signal that the A-IoT device is to apply or otherwise perform the third command because the A-IoT device is associated with the group identifier. In the non-limiting example shown in FIG. 3, one of the four access occasions may be used (e.g., used access occasion 310) and three of the access occasions may not be used (e.g., unused access occasion 315) . For example, a first of the A-IoT devices in the group may transmit a third response 340 to the reader based on the third query 335. This may include the A-IoT device performing a contention resolution (CR) procedure to access the channel, performing a read (R) function, or performing a write (W) function, associated with the command associated with the third response 340. At time t2, the A-IoT devices in the group of A-IoT devices may transition to a sleep state based on the inventor procedure (in this example) being completed.

[0171] FIG. 4 shows an example of a command scheme 400 that supports A-IoT command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Command scheme 400 may implement aspects of wireless communications system 100 or wireless communication system 200. Aspects of command scheme 400 may be implemented at or implanted by a reader or a A-IoT device, which may be an example of the corresponding devices described herein. For example, the reader may refer to a network entity, to a UE, or to both devices (e.g., when the network entity manages aspects of the reader function of the UE) . The A-IoT device may refer to an energy harvesting capable device, such as a passive tag, a semi-active tag, or an active tag.

[0172] In addition to, or alternatively to, the techniques described above, aspects of the techniques described herein may provide for a configurable number (e.g., a maximum number) of allowed time interleaved active session for an A-IoT device. Some RFID techniques generally limit the RIFD tag to four time interleaved inventory processes. However, an A-IoT device may be within a coverage area of multiple readers, such as in a dense deployment scenario. This may result in the A-IoT device receiving multiple commands from reader (s) within its coverage area. For an A-IoT  device with a limited energy storage capacity, this may result in draining the stored energy of the A-IoT device before the A-IoT device is able to complete each command issued from the multiple readers.

[0173] Accordingly, aspects of the techniques described herein may provide for a configurable number (e.g., a maximum number) of allowed time interleaved inventory, or initial access processes, connected readers, for the A-IoT device. Aspects of this technique may be based on signaling between the reader and the A-IoT device and the state of the A-IoT device. For example, the signaling m ay include the reader signaling a number (e.g., X, where X may be a maximum number of a minimum number) of allowed time interleaved active sessions (e.g., inventor sessions, initial access processes, a number of connected readers, and the like) that can be configured for the A-IoT device or that can be configured for the UE (e.g., when the UE is the reader, this may be signaled from the controlling network entity) . The signaling (e.g., X) may be (pre) configured or otherwise (pre) defined for the A-IoT device (e.g., established for the network) or the reader or the A-IoT device may determine the X based on various criteria.

[0174] Accordingly, the A-IoT device may receive or otherwise obtain (and the reader may transmit or otherwise output, in some aspects) a session count limit (e.g., X) for the A-IoT device. The session count limit may identify a session state that corresponds to a number of active sessions to be performed between the A-IoT device and the reader (s) . The session count limit may include a maximum number of active sessions, a minimum number of active sessions, or may include a time duration for active session (s) associated with the A-IoT device.

[0175] In some aspects, the session count limit may be obtained based on (pre) configured information (e.g., associated with reader (s) associated with a controlling network entity) for the A-IoT device. For example, the A-IoT device may receive or otherwise obtain an indication of the session count limit from a reader in a FL signal over a FL.

[0176] In some aspects, the session count limit may be obtained (e.g., identified) based on an energy state of the A-IoT device. For example, different energy states of the A-IoT device may be mapped to different values of X (e.g., using a table or  threshold value) . Non-limiting examples of the energy state of the A-IoT device may include or otherwise be based on a receive power (e.g., reference signal receive power (RSRP) , reference signal strength indicator (RSSI) , reference signal receive quality (RSRQ) ) , based on a distance between the A-IoT device and the reader, based on an amount of stored energy, based on a number of active components of the A-IoT device (e.g., power amplifier or low-noise amplifier) being turned on or off, based on an amount of gain (e.g., high gain or low gain) , based on a data rate (e.g., a high data rate or a low data rate) mode of the A-IoT device, or similar criteria. The session count limit may be obtained (e.g., determined) based on the energy state of the A-IoT device.

[0177] In some aspects, a session limit state of the A-IoT device may be associated with the session count limit. For example, a session temporary lock (session-tmp-lock) state or a session temporary unlock (session-tmp-unlock) state may be signaled to the A-IoT device from the reader. Application or performance of the command may be based on the session temporary lock state (e.g., application of a lock command or an unlock command may be temporary for a certain time duration) . For example, dedicated signaling may be used (e.g., via a physical layer control channel, using a FL signal payload or certain sequence) in a new command to activate or deactivate the corresponding state. That is, the A-IoT device may receive or otherwise obtain a FL signal from a reader that activates or deactivates the session limit state. The A-IoT device may apply or otherwise perform the command (s) received from the reader based on the current state.

[0178] In some aspects, application or performance of the command may be for a certain time duration. For example, the command may be applied by the A-IoT device for a certain time period. Timer (s) or counter (s) may be configured for or otherwise associated with the command. These timer (s) or counter (s) may be used to apply or otherwise perform the command for the time duration. The timer (s) or counter (s) may denote the time duration for application or performance of the command or may denote the number of iterations associated with the command (e.g., power up or repower up, a certain number of FL packets, or other function) . In some aspects, the time duration (e.g., the timer (s) or counter (s) ) may be (pre) configured or otherwise (pre) defined for the A-IoT device. In other aspects, the time duration may be signaled to the A-IoT  device from the one or more readers in the group of readers. For example, the A-IoT device may obtain an indication of the time duration associated with the command.

[0179] In some aspects, command (s) received by the A-IoT device that exceed the session count limit may be discarded by the A-IoT device. For example, if Y inventory commands are received by the A-IoT device (e.g., where Y>X) , the A-IoT device may respond to no more than the X commands according to various criteria. One criteria may be that if the X commands are received at a target receive power level. Another criteria may be that the A-IoT device may apply or otherwise perform the X commands having the highest priority level. Other criteria may be considered. Accordingly, if the A-IoT device receives or otherwise obtains a second one or more commands initiating a second one or more active sessions that exceed the session count limit, the A-IoT device may discard the second one or more commands. In some aspects, the A-IoT device may transmit or otherwise output a BL signal to the reader issuing the second one or more commands indicating that the session count limit has been exceeded or that the second one or more commands were not applied.

[0180] In some aspects of the limited session count and signaling techniques, similar techniques may be applied for a function limit for the A-IoT device. Application or performance of the commands that do not exceed the session count limit may be based on the function limit. For example, a function temporary limit state (function-tmp-limit) or a function temporary unlimit state (function-tmp-unlimit) may be configured for the A-IoT device. In the function temporary limit state, the A-IoT device may only perform basic functions (e.g., perform a random access procedure, report its identifier. In this state, the A-IoT device may be disabled from further communications, or from performing read or write commands to memory. In the function temporary unlimit state, the A-IoT device may perform any command issued by a reader provided the command does not exceed the session count limit.

[0181] In some aspects, a reader limit may be configured for the A-IoT device. Application or performance of the commands may be based on the reader limit and on the reader that issued the command. For example, a reader temporary limit state (reader-tmp-limit) or a reader temporary unlimit state (reader-tmp-unlimit) may be configured for the A-IoT device. In the reader temporary limit state, the A-IoT device may only communicate with X reader (e.g., for a certain duration) .. In the reader  temporary unlimit state, the A-IoT device may communicate with a maximal number of time interleaved readers (e.g., >X) .

[0182] Accordingly, command scheme 400 illustrates a non-limiting example of an A-IoT device configured with a session count limit. The session count limit in this non-limiting example may be four active sessions (e.g., X=4) . The A-IoT device may receive or otherwise obtain one or more commands from one or more readers where each command initiates an active session between the reader and the A-IoT device. For example, the A-IoT device may receive a first query 405 that indicates a first command initiating a first active session. The A-IoT device may receive a second query 410 that indicates a second command initiating a second active session. The A-IoT device may receive a third query 415 that indicates a third command initiating a third active session. The A-IoT device may receive a fourth query 420 that indicates a fourth command initiating a fourth active session.

[0183] The A-IoT device may identify or otherwise determine whether the number of commands initiating active sessions exceeds the session count limit. In this non-limiting example where X=4, this may indicate that the A-IoT device may apply or otherwise perform each command. For example, the A-IoT device may output a first response 425 corresponding to the first command. The first response 425 may include the A-IoT device performing a contention resolution (CR) procedure, reading (R) from memory, or writing (W) to memory. The A-IoT device may output a second response 430 corresponding to the second command. The second response 430 may include the A-IoT device performing a contention resolution (CR) procedure, reading (R) from memory, or writing (W) to memory. The A-IoT device may output a third response 435 corresponding to the third command. The third response 435 may include the A-IoT device performing a contention resolution (CR) procedure, reading (R) from memory, or writing (W) to memory. The A-IoT device may output a fourth response 440 corresponding to the fourth command. The fourth response 440 may include the A-IoT device performing a contention resolution (CR) procedure, reading (R) from memory, or writing (W) to memory.

[0184] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports A-IoT command enhancements 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) .

[0185] 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 A-IoT command enhancements) . 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.

[0186] 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 A-IoT command enhancements) . 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.

[0187] 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 A-IoT command enhancements 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.

[0188] 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) , 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) .

[0189] 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 or firmware) 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, 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) .

[0190] 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 or the transmitter 515. 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 or the transmitter 515 to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0191] For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices. The communications  manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the command based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0192] For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an indication of a command from a network entity, where the indication further includes a network entity group identifier, and where the network entity group identifier identifies the network entity as being included in a group of network entities associated with the energy harvesting capable device. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the command based on the network entity being included in the group of network entities, where application of the command corresponds to any network entity in the group of network entities.

[0193] For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and one or more network entities. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more commands from the one or more network entities, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the one or more network entities. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the one or more commands during the corresponding one or more active sessions based on the session count limit and the session state.

[0194] For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, where application the command by the energy harvesting capable  device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0195] For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to an energy harvesting capable device, a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting one or more commands to the energy harvesting capable device, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the network entity, where application of the one or more commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state.

[0196] 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 enhanced A-IoT device command and grouping techniques. This may include a grouping of A-IoT devices for group-level command issuance. This may include readers associated with an A-IoT device being grouped into a reader group for increased detailed A-IoT device commands. This may include a session count limit being configured for the A-IoT device that manages a number of active sessions between the A-IoT device and reader (s) .

[0197] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports A-IoT command enhancements 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) .

[0198] 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 A-IoT command enhancements) . 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.

[0199] 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 A-IoT command enhancements) . 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.

[0200] The device 605, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of A-IoT command enhancements as described herein. For example, the communications manager 620 may include a tag group identifier manager 625, a reader group identifier manager 630, a session count limit manager 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 or the transmitter 615. 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 or the transmitter 615 to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0201] The tag group identifier manager 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command. The tag group identifier manager 625 is capable of, configured to, or  operable to support a means for obtaining the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices. The tag group identifier manager 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the command based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0202] The reader group identifier manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an indication of a command from a network entity, where the indication further includes a network entity group identifier, and where the network entity group identifier identifies the network entity as being included in a group of network entities associated with the energy harvesting capable device. The reader group identifier manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the command based on the network entity being included in the group of network entities, where application of the command corresponds to any network entity in the group of network entities.

[0203] The session count limit manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and one or more network entities. The session count limit manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more commands from the one or more network entities, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the one or more network entities. The session count limit manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the one or more commands during the corresponding one or more active sessions based on the session count limit and the session state.

[0204] The tag group identifier manager 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command. The tag group identifier manager 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting  the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, where application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0205] The session count limit manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to an energy harvesting capable device, a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity. The session count limit manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting one or more commands to the energy harvesting capable device, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the network entity, where application of the one or more commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state.

[0206] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a communications manager 720 that supports A-IoT command enhancements 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 or a communications manager 620 as described herein. The communications manager 720, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of A-IoT command enhancements as described herein. For example, the communications manager 720 may include a tag group identifier manager 725, a reader group identifier manager 730, a session count limit manager 735, a command performance manager 740, a feedback manager 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) .

[0207] The tag group identifier manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command. In some examples, the tag group identifier manager 725 is capable of,  configured to, or operable to support a means for obtaining the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices. In some examples, the tag group identifier manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the command based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device. In some examples, the group identifier and the command are obtained in a single forward link signal via a forward link. In some examples, the group identifier is obtained in a first forward link signal via a forward link and the command is obtained in a second forward link signal via the forward link. In some examples, the command includes a group level command.

[0208] In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a group password associated with the group of energy harvesting capable devices, where application of the command is based on the group password. In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an indication of a time duration associated with the command, where application of the command is for the time duration.

[0209] In some examples, the feedback manager 745 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a feedback signal associated with the command, where the feedback signal indicates an energy harvesting capable device identifier that is based on the group identifier. In some examples, the command includes one or more of a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command.

[0210] The reader group identifier manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an indication of a command from a network entity, where the indication further includes a network entity group identifier, and where the network entity group identifier identifies the network entity as being included in a group of network entities associated with the energy harvesting capable device. In some examples, the reader group identifier manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the command based on the network entity being included in the group of network entities, where application of the command corresponds to any network entity in the group of network entities. In some examples,  the group of network entities include network entities associated with one or more of a network operator, a radio access network, or a controlling network entity.

[0211] In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an indication of a second command from a second network entity, where the indication further includes a second network entity group identifier, and where the second network entity group identifier identifies the second network entity as being included in a second group of network entities associated with the energy harvesting capable device. In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for apply the second command based on the second network entity group identifier, where application of the second command for the second group of network entities is exclusive of application of the command for the group of network entities. In some examples, the command includes a group level command for the group of network entities.

[0212] In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an indication of a time duration associated with the command, where application of the command is for the time duration. In some examples, the command includes one or more of a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command. In some examples, the indication further identifies a controlling network entity identifier associated with the group of network entities.

[0213] The session count limit manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and one or more network entities. In some examples, the session count limit manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more commands from the one or more network entities, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the one or more network entities. In some examples, the session count limit manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a  means for applying the one or more commands during the corresponding one or more active sessions based on the session count limit and the session state.

[0214] In some examples, the session count limit includes one or more of a maximum number of active sessions, a minimum number of active sessions, or a time duration for active sessions. In some examples, the session count limit is associated with the one or more network entities associated with a controlling network entity. In some examples, the session count limit is obtained based on one or more of an energy state of the energy harvesting capable device. In some examples, the session count limit is obtained from a network entity of the one or more network entities in a forward link signal via a forward link. In some examples, the session count limit is associated with a session limit state of the energy harvesting capable device.

[0215] In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a forward link signal from a network entity of the one or more network entities that activates or deactivates the session limit state of the energy harvesting capable device, where application of the one or more commands is based on the forward link signal. In some examples, application of the one or more commands is for a time duration.

[0216] In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a second one or more commands initiating a second one or more active sessions, where the second one or more active sessions exceed the session count limit. In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for discarding the second one or more commands based on the session count limit being exceeded. In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an indication that the session count limit is exceeded.

[0217] In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a function limit for the energy harvesting capable device, where application of the one or more commands is based on the function limit. In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a reader limit  for the energy harvesting capable device, where application of the one or more commands is based on the reader limit and the one or more network entities that output the one or more commands.

[0218] In some examples, the tag group identifier manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command. In some examples, the tag group identifier manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, where application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0219] In some examples, the group identifier and the command are output in a single forward link signal via a forward link. In some examples, the group identifier is output in a first forward link signal via a forward link and the command is output in a second forward link signal via the forward link. In some examples, the command includes a group level command.

[0220] In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a group password associated with the group of energy harvesting capable devices, where application of the command is based on the group password. In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an indication of a time duration associated with the command, where application of the command is for the time duration.

[0221] In some examples, the feedback manager 745 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a feedback signal associated with the command from the energy harvesting capable device, where the feedback signal indicates an energy harvesting capable device identifier that is based on the group identifier. In some examples, the command includes one or more of a lock command, a  kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command.

[0222] In some examples, the session count limit manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to an energy harvesting capable device, a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity. In some examples, the session count limit manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting one or more commands to the energy harvesting capable device, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the network entity, where application of the one or more commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state.

[0223] In some examples, the session count limit includes one or more of a maximum number of active sessions, a minimum number of active sessions, or a time duration for active sessions. In some examples, the session count limit is associated with the network entity being associated with a controlling network entity. In some examples, the session count limit is associated with a session limit state of the energy harvesting capable device.

[0224] In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a forward link signal to the energy harvesting capable device that activates or deactivates the session limit state of the energy harvesting capable device, where application of the one or more commands is based on the forward link signal. In some examples, application of the one or more commands is for a time duration.

[0225] In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a second one or more commands initiating a second one or more active sessions, where the second one or more active sessions exceed the session count limit. In some examples, the command  performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an indication that the session count limit is exceeded.

[0226] In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a function limit for the energy harvesting capable device, where application of the one or more commands is based on the function limit. In some examples, the command performance manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a reader limit for the energy harvesting capable device, where application of the one or more commands is based on the reader limit.

[0227] FIG. 8 shows a diagram of a system 800 including a device 805 that supports A-IoT command enhancements 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) .

[0228] 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.

[0229] In some cases, the device 805 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 805 may have more than one antenna, 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 using 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.

[0230] 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, or processor-executable code, such as the code 835. The code 835 may include 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 include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0231] The at least one processor 840 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more central processing units (CPUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or  transistor logic, one or more discrete hardware components, 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 A-IoT command enhancements) . 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 the 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 described 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 835 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 830 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0232] For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for  application of a command. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the command based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0233] For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an indication of a command from a network entity, where the indication further includes a network entity group identifier, and where the network entity group identifier identifies the network entity as being included in a group of network entities associated with the energy harvesting capable device. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the command based on the network entity being included in the group of network entities, where application of the command corresponds to any network entity in the group of network entities.

[0234] For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and one or more network entities. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more commands from the one or more network entities, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the one or more network entities. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the one or more commands during the corresponding one or more active sessions based on the session count limit and the session state.

[0235] For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command. The communications  manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, where application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0236] For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to an energy harvesting capable device, a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting one or more commands to the energy harvesting capable device, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the network entity, where application of the one or more commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state.

[0237] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 may support techniques for enhanced A-IoT device command and grouping techniques. This may include a grouping of A-IoT devices for group-level command issuance. This may include readers associated with an A-IoT device being grouped into a reader group for increased detailed A-IoT device commands. This may include a session count limit being configured for the A-IoT device that manages a number of active sessions between the A-IoT device and reader (s) .

[0238] 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 aspects, 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 A-IoT command enhancements 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.

[0239] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports A-IoT command enhancements 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) .

[0240] 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.

[0241] 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.

[0242] 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 A-IoT command enhancements 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.

[0243] 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, 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) .

[0244] 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 or firmware) 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, 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) .

[0245] 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 or the transmitter 915. 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 or the transmitter 915 to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0246] For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, where application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0247] For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to an energy harvesting capable device, a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting one or more commands to the energy harvesting capable device, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the network entity, where application of the one or more commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state.

[0248] 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  enhanced A-IoT device command and grouping techniques. This may include a grouping of A-IoT devices for group-level command issuance. This may include readers associated with an A-IoT device being grouped into a reader group for increased detailed A-IoT device commands. This may include a session count limit being configured for the A-IoT device that manages a number of active sessions between the A-IoT device and reader (s) .

[0249] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports A-IoT command enhancements 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) .

[0250] 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.

[0251] 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.

[0252] The device 1005, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of A-IoT command enhancements as described herein. For example, the communications manager 1020 may include a tag group identifier manager 1025 a session count limit manager 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 or the transmitter 1015. 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 or the transmitter 1015 to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0253] The tag group identifier manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command. The tag group identifier manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, where application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0254] The session count limit manager 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to an energy harvesting capable device, a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count  limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity. The session count limit manager 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting one or more commands to the energy harvesting capable device, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the network entity, where application of the one or more commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state.

[0255] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a communications manager 1120 that supports A-IoT command enhancements 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 or a communications manager 1020 as described herein. The communications manager 1120, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of A-IoT command enhancements as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a tag group identifier manager 1125, a session count limit manager 1130, a command performance manager 1135, a feedback manager 1140, 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.

[0256] The tag group identifier manager 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command. In some examples, the tag group identifier manager 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the command for the energy harvesting capable device in the  group of energy harvesting capable devices, where application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0257] In some examples, the group identifier and the command are output in a single forward link signal via a forward link. In some examples, the group identifier is output in a first forward link signal via a forward link and the command is output in a second forward link signal via the forward link. In some examples, the command includes a group level command.

[0258] In some examples, the command performance manager 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a group password associated with the group of energy harvesting capable devices, where application of the command is based on the group password. In some examples, the command performance manager 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an indication of a time duration associated with the command, where application of the command is for the time duration.

[0259] In some examples, the feedback manager 1140 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a feedback signal associated with the command from the energy harvesting capable device, where the feedback signal indicates an energy harvesting capable device identifier that is based on the group identifier. In some examples, the command includes one or more of a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command.

[0260] The session count limit manager 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to an energy harvesting capable device, a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity. In some examples, the session count limit manager 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting one or more commands to the energy harvesting capable device, where the one or more commands initiate a corresponding  one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the network entity, where application of the one or more commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state.

[0261] In some examples, the session count limit includes one or more of a maximum number of active sessions, a minimum number of active sessions, or a time duration for active sessions. In some examples, the session count limit is associated with the network entity being associated with a controlling network entity. In some examples, the session count limit is associated with a session limit state of the energy harvesting capable device.

[0262] In some examples, the command performance manager 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a forward link signal to the energy harvesting capable device that activates or deactivates the session limit state of the energy harvesting capable device, where application of the one or more commands is based on the forward link signal. In some examples, application of the one or more commands is for a time duration.

[0263] In some examples, the command performance manager 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a second one or more commands initiating a second one or more active sessions, where the second one or more active sessions exceed the session count limit. In some examples, the command performance manager 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an indication that the session count limit is exceeded.

[0264] In some examples, the command performance manager 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a function limit for the energy harvesting capable device, where application of the one or more commands is based on the function limit. In some examples, the command performance manager 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a reader limit for the energy harvesting capable device, where application of the one or more commands is based on the reader limit.

[0265] FIG. 12 shows a diagram of a system 1200 including a device 1205 that supports A-IoT command enhancements 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) .

[0266] The transceiver 1210 may support bi-directional communications via wired links or wireless links 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 aspects, 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 or the at least one memory 1225) , 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., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0267] 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, or processor-executable code, such as the code 1230. The code 1230 may include 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 include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 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) .

[0268] The at least one processor 1235 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more central processing units (CPUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, 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 A-IoT command enhancements) . 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.

[0269] 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) .

[0270] 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 one or more other network devices 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1220 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0271] For example, the communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, where application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0272] For example, the communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to an energy harvesting capable  device, a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting one or more commands to the energy harvesting capable device, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the network entity, where application of the one or more commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state.

[0273] By including or configuring the communications manager 1220 in accordance with examples as described herein, the device 1205 may support techniques for enhanced A-IoT device command and grouping techniques. This may include a grouping of A-IoT devices for group-level command issuance. This may include readers associated with an A-IoT device being grouped into a reader group for increased detailed A-IoT device commands. This may include a session count limit being configured for the A-IoT device that manages a number of active sessions between the A-IoT device and reader (s) .

[0274] 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 aspects, 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 A-IoT command enhancements 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.

[0275] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports A-IoT command enhancements 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.

[0276] At 1305, the method may include obtaining a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command. 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 tag group identifier manager 725 as described with reference to FIG. 7.

[0277] At 1310, the method may include obtaining the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices. 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 tag group identifier manager 725 as described with reference to FIG. 7.

[0278] At 1315, the method may include applying the command based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device. 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 a tag group identifier manager 725 as described with reference to FIG. 7.

[0279] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports A-IoT command enhancements 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.

[0280] At 1405, the method may include obtaining an indication of a command from a network entity, where the indication further includes a network entity group identifier, and where the network entity group identifier identifies the network entity as being included in a group of network entities associated with the energy harvesting capable device. 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 reader group identifier manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0281] At 1410, the method may include applying the command based on the network entity being included in the group of network entities, where application of the command corresponds to any network entity in the group of network entities. 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 reader group identifier manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0282] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports A-IoT command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 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.

[0283] At 1505, the method may include obtaining a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and one or more network entities. 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 session count limit manager 735 as described with reference to FIG. 7.

[0284] At 1510, the method may include obtaining one or more commands from the one or more network entities, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the one or more network entities. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a session count limit manager 735 as described with reference to FIG. 7.

[0285] At 1515, the method may include applying the one or more commands during the corresponding one or more active sessions based on the session count limit and the session state. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a session count limit manager 735 as described with reference to FIG. 7.

[0286] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports A-IoT command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a UE or a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8 or a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 4 and 9 through 12. In some examples, a UE or a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE or the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE or the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0287] At 1605, the method may include outputting, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, where the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command. 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 tag group identifier  manager 725 or a tag group identifier manager 1125 as described with reference to FIGs. 7 and 11.

[0288] At 1610, the method may include outputting the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, where application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a tag group identifier manager 725 or a tag group identifier manager 1125 as described with reference to FIGs. 7 and 11.

[0289] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports A-IoT command enhancements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a UE or a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8 or a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 4 and 9 through 12. In some examples, a UE or a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE or the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE or the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0290] At 1705, the method may include outputting, to an energy harvesting capable device, a session count limit for the energy harvesting capable device, where the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by a session count limit manager 735 or a session count limit manager 1130 as described with reference to FIGs. 7 and 11.

[0291] At 1710, the method may include outputting one or more commands to the energy harvesting capable device, where the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable  device and the network entity, where application of the one or more commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by a session count limit manager 735 or a session count limit manager 1130 as described with reference to FIGs. 7 and 11.

[0292] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0293] Aspect 1: A method of wireless communication performed by an energy harvesting capable device, comprising: obtaining a group identifier associated with the energy harvesting capable device, wherein the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command; obtaining the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices; and applying the command based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0294] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the group identifier and the command are obtained in a single forward link signal via a forward link.

[0295] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the group identifier is obtained in a first forward link signal via a forward link and the command is obtained in a second forward link signal via the forward link.

[0296] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the command comprises a group level command.

[0297] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, further comprising: obtaining a group password associated with the group of energy harvesting capable devices, wherein application of the command is based on the group password.

[0298] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, further comprising: obtaining an indication of a time duration associated with the command, wherein application of the command is for the time duration.

[0299] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: outputting a feedback signal associated with the command, wherein the feedback signal  indicates an energy harvesting capable device identifier that is based on the group identifier.

[0300] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein the command comprises one or more of a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command.

[0301] Aspect 9: A method of wireless communication performed by an energy harvesting capable device, comprising: obtaining an indication of a command from a network entity, wherein the indication further includes a network entity group identifier, and wherein the network entity group identifier identifies the network entity as being included in a group of network entities associated with the energy harvesting capable device; and applying the command based on the network entity being included in the group of network entities, wherein application of the command corresponds to any network entity in the group of network entities.

[0302] Aspect 10: The method of aspect 9, wherein the group of network entities comprise network entities associated with one or more of a network operator, a radio access network, or a controlling network entity.

[0303] Aspect 11: The method of any of aspects 9 through 10, further comprising: obtaining an indication of a second command from a second network entity, wherein the indication further includes a second network entity group identifier, and wherein the second network entity group identifier identifies the second network entity as being included in a second group of network entities associated with the energy harvesting capable device; and apply the second command based on the second network entity group identifier, wherein application of the second command for the second group of network entities is exclusive of application of the command for the group of network entities.

[0304] Aspect 12: The method of any of aspects 9 through 11, wherein the command comprises a group level command for the group of network entities.

[0305] Aspect 13: The method of any of aspects 9 through 12, further comprising: obtaining an indication of a time duration associated with the command, wherein application of the command is for the time duration.

[0306] Aspect 14: The method of any of aspects 9 through 13, wherein the command comprises one or more of a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command.

[0307] Aspect 15: The method of any of aspects 9 through 14, wherein the indication further identifies a controlling network entity identifier associated with the group of network entities.

[0308] Aspect 16: A method of wireless communication performed by an energy harvesting capable device, comprising: obtaining a session count limit for the energy harvesting capable device, wherein the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and one or more network entities; obtaining one or more commands from the one or more network entities, wherein the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the one or more network entities; and applying the one or more commands during the corresponding one or more active sessions based on the session count limit and the session state.

[0309] Aspect 17: The method of aspect 16, wherein the session count limit comprises one or more of a maximum number of active sessions, a minimum number of active sessions, or a time duration for active sessions.

[0310] Aspect 18: The method of any of aspects 16 through 17, wherein the session count limit is associated with the one or more network entities associated with a controlling network entity.

[0311] Aspect 19: The method of any of aspects 16 through 18, wherein the session count limit is obtained based on one or more of an energy state of the energy harvesting capable device.

[0312] Aspect 20: The method of any of aspects 16 through 19, wherein the session count limit is obtained from a network entity of the one or more network entities in a forward link signal via a forward link.

[0313] Aspect 21: The method of any of aspects 16 through 20, wherein the session count limit is associated with a session limit state of the energy harvesting capable device.

[0314] Aspect 22: The method of aspect 21, further comprising: obtaining a forward link signal from a network entity of the one or more network entities that activates or deactivates the session limit state of the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the forward link signal.

[0315] Aspect 23: The method of any of aspects 16 through 22, wherein application of the one or more commands is for a time duration.

[0316] Aspect 24: The method of any of aspects 16 through 23, further comprising: obtaining a second one or more commands initiating a second one or more active sessions, wherein the second one or more active sessions exceed the session count limit; discarding the second one or more commands based on the session count limit being exceeded; and outputting an indication that the session count limit is exceeded.

[0317] Aspect 25: The method of any of aspects 16 through 24, further comprising: obtaining a function limit for the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the function limit.

[0318] Aspect 26: The method of any of aspects 16 through 25, further comprising: obtaining a reader limit for the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the reader limit and the one or more network entities that output the one or more commands.

[0319] Aspect 27: A method of wireless communication performed by a network entity, comprising: outputting, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, wherein the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command; and outputting the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, wherein application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.

[0320] Aspect 28: The method of aspect 27, wherein the group identifier and the command are output in a single forward link signal via a forward link.

[0321] Aspect 29: The method of any of aspects 27 through 28, wherein the group identifier is output in a first forward link signal via a forward link and the command is output in a second forward link signal via the forward link.

[0322] Aspect 30: The method of any of aspects 27 through 29, wherein the command comprises a group level command.

[0323] Aspect 31: The method of any of aspects 27 through 30, further comprising: outputting a group password associated with the group of energy harvesting capable devices, wherein application of the command is based on the group password.

[0324] Aspect 32: The method of any of aspects 27 through 31, further comprising: outputting an indication of a time duration associated with the command, wherein application of the command is for the time duration.

[0325] Aspect 33: The method of any of aspects 27 through 32, further comprising: obtaining a feedback signal associated with the command from the energy harvesting capable device, wherein the feedback signal indicates an energy harvesting capable device identifier that is based on the group identifier.

[0326] Aspect 34: The method of any of aspects 27 through 33, wherein the command comprises one or more of a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command.

[0327] Aspect 35: A method of wireless communication performed by a network entity, comprising: outputting, to an energy harvesting capable device, a session count limit for the energy harvesting capable device, wherein the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity; and outputting one or more commands to the energy harvesting capable device, wherein the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the network entity, wherein application of the one or more  commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state.

[0328] Aspect 36: The method of aspect 35, wherein the session count limit comprises one or more of a maximum number of active sessions, a minimum number of active sessions, or a time duration for active sessions.

[0329] Aspect 37: The method of any of aspects 35 through 36, wherein the session count limit is associated with the network entity being associated with a controlling network entity.

[0330] Aspect 38: The method of any of aspects 35 through 37, wherein the session count limit is associated with a session limit state of the energy harvesting capable device.

[0331] Aspect 39: The method of aspect 38, further comprising: outputting a forward link signal to the energy harvesting capable device that activates or deactivates the session limit state of the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the forward link signal.

[0332] Aspect 40: The method of any of aspects 35 through 39, wherein application of the one or more commands is for a time duration.

[0333] Aspect 41: The method of any of aspects 35 through 40, further comprising: outputting a second one or more commands initiating a second one or more active sessions, wherein the second one or more active sessions exceed the session count limit; and obtaining an indication that the session count limit is exceeded.

[0334] Aspect 42: The method of any of aspects 35 through 41, further comprising: outputting a function limit for the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the function limit.

[0335] Aspect 43: The method of any of aspects 35 through 42, further comprising: outputting a reader limit for the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the reader limit.

[0336] Aspect 44: An energy harvesting capable device comprising a processing system configured to perform a method of any of aspects 1 through 8.

[0337] Aspect 45: An energy harvesting capable device comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 8.

[0338] Aspect 46: A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon that, when executed by an energy harvesting capable device, causes the energy harvesting capable device to perform a method of any of aspects 1 through 8.

[0339] Aspect 47: An energy harvesting capable device comprising a processing system configured to perform a method of any of aspects 9 through 15.

[0340] Aspect 48: An energy harvesting capable device comprising at least one means for performing a method of any of aspects 9 through 15.

[0341] Aspect 49: A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon that, when executed by an energy harvesting capable device, causes the energy harvesting capable device to perform a method of any of aspects 9 through 15.

[0342] Aspect 50: An energy harvesting capable device comprising a processing system configured to perform a method of any of aspects 16 through 26.

[0343] Aspect 51: An energy harvesting capable device comprising at least one means for performing a method of any of aspects 16 through 26.

[0344] Aspect 52: A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon that, when executed by an energy harvesting capable device, causes the energy harvesting capable device to perform a method of any of aspects 16 through 26.

[0345] Aspect 53: A network entity comprising a processing system configured to perform a method of any of aspects 27 through 34.

[0346] Aspect 54: A network entity comprising at least one means for performing a method of any of aspects 27 through 34.

[0347] Aspect 55: A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon that, when executed by a network entity, causes the network entity to perform a method of any of aspects 27 through 34.

[0348] Aspect 56: A network entity comprising a processing system configured to perform a method of any of aspects 35 through 43.

[0349] Aspect 57: A network entity comprising at least one means for performing a method of any of aspects 35 through 43.

[0350] Aspect 58: A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon that, when executed by a network entity, causes the network entity to perform a method of any of aspects 35 through 43.

[0351] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations, and that 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.

[0352] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0353] 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.

[0354] 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 graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (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.

[0355] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. 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 claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, 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.

[0356] 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, 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.

[0357] As used herein, the term “or” is an inclusive “or” unless limiting language is used relative to the alternatives listed. For example, reference to “X being based on A or B” shall be construed as including within its scope X being based on A, X being based on B, and X being based on A and B. In this regard, reference to “X being based on A or B” refers to “at least one of A or B” or “one or more of A or B” due to “or” being inclusive. Similarly, reference to “X being based on A, B, or C” shall be construed as including within its scope X being based on A, X being based on B, X being based on C, X being based on A and B, X being based on A and C, X being based on B and C, and X being based on A, B, and C. In this regard, reference to “X being based on A, B, or C” refers to “at least one of A, B, or C” or “one or more of A, B, or C” due to “or” being inclusive. As an example of limiting language, reference to “X being based on only one of A or B” shall be construed as including within its scope X being based on A as well as X being based on B, but not X being based on A and B. Also , as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently. Also , as used herein, the phrase “a set” shall be construed as including the possibility of a set with one member. That is, the phrase “a set” shall be construed in the same manner as “one or more” or “at least one of. ”

[0358] 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. ”

[0359] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0360] In the 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.

[0361] The description set forth herein, in connection with the 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, structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0362] 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 energy harvesting capable device for wireless communication, comprising:a processing system configured to:obtain a group identifier associated with the energy harvesting capable device, wherein the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command;obtain the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices; andapply the command based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.2.The energy harvesting capable device of claim 1, wherein the group identifier and the command are obtained in a single forward link signal via a forward link.3.The energy harvesting capable device of claim 1, wherein the group identifier is obtained in a first forward link signal via a forward link and the command is obtained in a second forward link signal via the forward link.4.The energy harvesting capable device of claim 1, wherein the command comprises a group level command.5.The energy harvesting capable device of claim 1, wherein the processing system is configured to:obtain a group password associated with the group of energy harvesting capable devices, wherein application of the command is based on the group password.6.The energy harvesting capable device of claim 1, wherein the processing system is configured to:obtain an indication of a time duration associated with the command, wherein application of the command is for the time duration.7.The energy harvesting capable device of claim 1, wherein the processing system is configured to:output a feedback signal associated with the command, wherein the feedback signal indicates an energy harvesting capable device identifier that is based on the group identifier.8.The energy harvesting capable device of claim 1, wherein the command comprises one or more of a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command.9.An energy harvesting capable device for wireless communication, comprising:a processing system configured to:obtain an indication of a command from a network entity, wherein the indication further includes a network entity group identifier, and wherein the network entity group identifier identifies the network entity as being included in a group of network entities associated with the energy harvesting capable device; andapply the command based on the network entity being included in the group of network entities, wherein application of the command corresponds to any network entity in the group of network entities.10.The energy harvesting capable device of claim 9, wherein the group of network entities comprise network entities associated with one or more of a network operator, a radio access network, or a controlling network entity.11.The energy harvesting capable device of claim 9, wherein the processing system is configured to:obtain an indication of a second command from a second network entity, wherein the indication further includes a second network entity group identifier, and wherein the second network entity group identifier identifies the second network entity as being included in a second group of network entities associated with the energy harvesting capable device; andapply the second command based on the second network entity group identifier, wherein application of the second command for the second group of network entities is exclusive of application of the command for the group of network entities.12.The energy harvesting capable device of claim 9, wherein the command comprises a group level command for the group of network entities.13.The energy harvesting capable device of claim 9, wherein the processing system is configured to:obtain an indication of a time duration associated with the command, wherein application of the command is for the time duration.14.The energy harvesting capable device of claim 9, wherein the command comprises one or more of a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command.15.The energy harvesting capable device of claim 9, wherein the indication further identifies a controlling network entity identifier associated with the group of network entities.16.An energy harvesting capable device for wireless communication, comprising:a processing system configured to:obtain a session count limit for the energy harvesting capable device, wherein the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and one or more network entities;obtain one or more commands from the one or more network entities, wherein the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the one or more network entities; andapply the one or more commands during the corresponding one or more active sessions based on the session count limit and the session state.17.The energy harvesting capable device of claim 16, wherein the session count limit comprises one or more of a maximum number of active sessions, a minimum number of active sessions, or a time duration for active sessions.18.The energy harvesting capable device of claim 16, wherein the session count limit is associated with the one or more network entities associated with a controlling network entity.19.The energy harvesting capable device of claim 16, wherein the session count limit is obtained based on one or more of an energy state of the energy harvesting capable device.20.The energy harvesting capable device of claim 16, wherein the session count limit is obtained from a network entity of the one or more network entities in a forward link signal via a forward link.21.The energy harvesting capable device of claim 16, wherein the session count limit is associated with a session limit state of the energy harvesting capable device.22.The energy harvesting capable device of claim 21, wherein the processing system is configured to:obtain a forward link signal from a network entity of the one or more network entities that activates or deactivates the session limit state of the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the forward link signal.23.The energy harvesting capable device of claim 16, wherein application of the one or more commands is for a time duration.24.The energy harvesting capable device of claim 16, wherein the processing system is configured to:obtain a second one or more commands initiating a second one or more active sessions, wherein the second one or more active sessions exceed the session count limit;discard the second one or more commands based on the session count limit being exceeded; andoutput an indication that the session count limit is exceeded.25.The energy harvesting capable device of claim 16, wherein the processing system is configured to:obtain a function limit for the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the function limit.26.The energy harvesting capable device of claim 16, wherein the processing system is configured to:obtain a reader limit for the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the reader limit and the one or more network entities that output the one or more commands.27.A network entity for wireless communication, comprising:a processing system configured to:output, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, wherein the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command; andoutput the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, wherein application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.28.The network entity of claim 27, wherein the group identifier and the command are output in a single forward link signal via a forward link.29.The network entity of claim 27, wherein the group identifier is output in a first forward link signal via a forward link and the command is output in a second forward link signal via the forward link.30.The network entity of claim 27, wherein the command comprises a group level command.31.The network entity of claim 27, wherein the processing system is configured to:output a group password associated with the group of energy harvesting capable devices, wherein application of the command is based on the group password.32.The network entity of claim 27, wherein the processing system is configured to:output an indication of a time duration associated with the command, wherein application of the command is for the time duration.33.The network entity of claim 27, wherein the processing system is configured to:obtain a feedback signal associated with the command from the energy harvesting capable device, wherein the feedback signal indicates an energy harvesting capable device identifier that is based on the group identifier.34.The network entity of claim 27, wherein the command comprises one or more of a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command.35.A network entity for wireless communication, comprising:a processing system configured to:output, to an energy harvesting capable device, a session count limit for the energy harvesting capable device, wherein the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity; andoutput one or more commands to the energy harvesting capable device, wherein the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the network entity, wherein application of the one or more commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state.36.The network entity of claim 35, wherein the session count limit comprises one or more of a maximum number of active sessions, a minimum number of active sessions, or a time duration for active sessions.37.The network entity of claim 35, wherein the session count limit is associated with the network entity being associated with a controlling network entity.38.The network entity of claim 35, wherein the session count limit is associated with a session limit state of the energy harvesting capable device.39.The network entity of claim 38, wherein the processing system is configured to:output a forward link signal to the energy harvesting capable device that activates or deactivates the session limit state of the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the forward link signal.40.The network entity of claim 35, wherein application of the one or more commands is for a time duration.41.The network entity of claim 35, wherein the processing system is configured to:output a second one or more commands initiating a second one or more active sessions, wherein the second one or more active sessions exceed the session count limit; andobtain an indication that the session count limit is exceeded.42.The network entity of claim 35, wherein the processing system is configured to:output a function limit for the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the function limit.43.The network entity of claim 35, wherein the processing system is configured to:output a reader limit for the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the reader limit.44.A network entity for wireless communication, comprising:a processing system configured to:output, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, wherein the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command; andoutput the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, wherein application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.45.The network entity of claim 44, wherein the group identifier and the command are output in a single forward link signal via a forward link.46.The network entity of claim 44, wherein the group identifier is output in a first forward link signal via a forward link and the command is output in a second forward link signal via the forward link.47.The network entity of claim 44, wherein the command comprises a group level command.48.The network entity of claim 44, wherein the processing system is configured to:output a group password associated with the group of energy harvesting capable devices, wherein application of the command is based on the group password.49.The network entity of claim 44, wherein the processing system is configured to:output an indication of a time duration associated with the command, wherein application of the command is for the time duration.50.The network entity of claim 44, wherein the processing system is configured to:obtain a feedback signal associated with the command from the energy harvesting capable device, wherein the feedback signal indicates an energy harvesting capable device identifier that is based on the group identifier.51.The network entity of claim 44, wherein the command comprises one or more of a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command.52.A method of wireless communication performed by an energy harvesting capable device, comprising:obtaining a group identifier associated with the energy harvesting capable device, wherein the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command;obtaining the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices; andapplying the command based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.53.The method of claim 52, wherein the group identifier and the command are obtained in a single forward link signal via a forward link.54.The method of claim 52, wherein the group identifier is obtained in a first forward link signal via a forward link and the command is obtained in a second forward link signal via the forward link.55.The method of claim 52, wherein the command comprises a group level command.56.The method of claim 52, further comprising:obtaining a group password associated with the group of energy harvesting capable devices, wherein application of the command is based on the group password.57.The method of claim 52, further comprising:obtaining an indication of a time duration associated with the command, wherein application of the command is for the time duration.58.The method of claim 52, further comprising:outputting a feedback signal associated with the command, wherein the feedback signal indicates an energy harvesting capable device identifier that is based on the group identifier.59.The method of claim 52, wherein the command comprises one or more of a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command.60.A method of wireless communication performed by an energy harvesting capable device, comprising:obtaining an indication of a command from a network entity, wherein the indication further includes a network entity group identifier, and wherein the network entity group identifier identifies the network entity as being included in a group of network entities associated with the energy harvesting capable device; andapplying the command based on the network entity being included in the group of network entities, wherein application of the command corresponds to any network entity in the group of network entities.61.The method of claim 60, wherein the group of network entities comprise network entities associated with one or more of a network operator, a radio access network, or a controlling network entity.62.The method of claim 60, further comprising:obtaining an indication of a second command from a second network entity, wherein the indication further includes a second network entity group identifier, and wherein the second network entity group identifier identifies the second network entity as being included in a second group of network entities associated with the energy harvesting capable device; andapply the second command based on the second network entity group identifier, wherein application of the second command for the second group of network entities is exclusive of application of the command for the group of network entities.63.The method of claim 60, wherein the command comprises a group level command for the group of network entities.64.The method of claim 60, further comprising:obtaining an indication of a time duration associated with the command, wherein application of the command is for the time duration.65.The method of claim 60, wherein the command comprises one or more of a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command.66.The method of claim 60, wherein the indication further identifies a controlling network entity identifier associated with the group of network entities.67.A method of wireless communication performed by an energy harvesting capable device, comprising:obtaining a session count limit for the energy harvesting capable device, wherein the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and one or more network entities;obtaining one or more commands from the one or more network entities, wherein the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the one or more network entities; andapplying the one or more commands during the corresponding one or more active sessions based on the session count limit and the session state.68.The method of claim 67, wherein the session count limit comprises one or more of a maximum number of active sessions, a minimum number of active sessions, or a time duration for active sessions.69.The method of claim 67, wherein the session count limit is associated with the one or more network entities associated with a controlling network entity.70.The method of claim 67, wherein the session count limit is obtained based on one or more of an energy state of the energy harvesting capable device.71.The method of claim 67, wherein the session count limit is obtained from a network entity of the one or more network entities in a forward link signal via a forward link.72.The method of claim 67, wherein the session count limit is associated with a session limit state of the energy harvesting capable device.73.The method of claim 72, further comprising:obtaining a forward link signal from a network entity of the one or more network entities that activates or deactivates the session limit state of the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the forward link signal.74.The method of claim 67, wherein application of the one or more commands is for a time duration.75.The method of claim 67, further comprising:obtaining a second one or more commands initiating a second one or more active sessions, wherein the second one or more active sessions exceed the session count limit;discarding the second one or more commands based on the session count limit being exceeded; andoutputting an indication that the session count limit is exceeded.76.The method of claim 67, further comprising:obtaining a function limit for the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the function limit.77.The method of claim 67, further comprising:obtaining a reader limit for the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the reader limit and the one or more network entities that output the one or more commands.78.A method of wireless communication performed by a network entity, comprising:outputting, to an energy harvesting capable device, a group identifier associated with the energy harvesting capable device, wherein the group identifier identifies each energy harvesting capable device in a group of energy harvesting capable devices for application of a command; andoutputting the command for the energy harvesting capable device in the group of energy harvesting capable devices, wherein application the command by the energy harvesting capable device is based on the group identifier and based on the group of energy harvesting capable devices including the energy harvesting capable device.79.The method of claim 78, wherein the group identifier and the command are output in a single forward link signal via a forward link.80.The method of claim 78, wherein the group identifier is output in a first forward link signal via a forward link and the command is output in a second forward link signal via the forward link.81.The method of claim 78, wherein the command comprises a group level command.82.The method of claim 78, further comprising:outputting a group password associated with the group of energy harvesting capable devices, wherein application of the command is based on the group password.83.The method of claim 78, further comprising:outputting an indication of a time duration associated with the command, wherein application of the command is for the time duration.84.The method of claim 78, further comprising:obtaining a feedback signal associated with the command from the energy harvesting capable device, wherein the feedback signal indicates an energy harvesting capable device identifier that is based on the group identifier.85.The method of claim 78, wherein the command comprises one or more of a lock command, a kill command, a sleep command, a wakeup command, an activate command, a write command, or a deactivate command.86.A method of wireless communication performed by a network entity, comprising:outputting, to an energy harvesting capable device, a session count limit for the energy harvesting capable device, wherein the session count limit identifies a session state corresponding to a number of active sessions to be performed between the energy harvesting capable device and the network entity; andoutputting one or more commands to the energy harvesting capable device, wherein the one or more commands initiate a corresponding one or more active sessions between the energy harvesting capable device and the network entity, wherein application of the one or more commands during the corresponding one or more active sessions is based on the session count limit and the session state.87.The method of claim 86, wherein the session count limit comprises one or more of a maximum number of active sessions, a minimum number of active sessions, or a time duration for active sessions.88.The method of claim 86, wherein the session count limit is associated with the network entity being associated with a controlling network entity.89.The method of claim 86, wherein the session count limit is associated with a session limit state of the energy harvesting capable device.90.The method of claim 89, further comprising:outputting a forward link signal to the energy harvesting capable device that activates or deactivates the session limit state of the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the forward link signal.91.The method of claim 86, wherein application of the one or more commands is for a time duration.92.The method of claim 86, further comprising:outputting a second one or more commands initiating a second one or more active sessions, wherein the second one or more active sessions exceed the session count limit; andobtaining an indication that the session count limit is exceeded.93.The method of claim 86, further comprising:outputting a function limit for the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the function limit.94.The method of claim 86, further comprising:outputting a reader limit for the energy harvesting capable device, wherein application of the one or more commands is based on the reader limit.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for directional wake-up and 802.11 frame enhancement for energy harvesting

    CN117158057A

  • Management of transmission instances for energy harvesting devices

    US20230413066A1

  • Transmission mode selection of a zigbee green power device

    WO2015189358A1

  • Low-power secure feature determination of tags for cellular networks

    WO2024008918A1