A-IOT forward link enhancement

By employing a high-rate OOK signal over a low-rate OOK signal in non-overlapping frequency ranges, the method improves communication reliability and data rates for A-IoT devices in 5G NR systems.

WO2025171554A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21QUALCOMM INC +6
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077236
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

There is a need for improvements in 5G New Radio (NR) technology to enhance communication reliability and data rates, particularly for ambient Internet of Things (A-IoT) devices using on-off keying (OOK) waveforms.

Method used

A method and apparatus that utilize a high-rate OOK signal superimposed over a low-rate OOK signal in non-overlapping frequency ranges for wireless communication, enabling improved communication reliability and data rates between passive devices and their readers.

Benefits of technology

Enhances communication reliability and data rates by leveraging non-overlapping frequency ranges for OOK waveforms, addressing the limitations of existing 5G NR technology for A-IoT devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077236_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077236_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Apparatus, methods, and computer program products for wireless communication are provided. An example method may include providing at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, where the second format is based on OOK, the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range. The example method may further include monitoring for at least one response to the at least one signal.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

A-IOT FORWARD LINK ENHANCEMENTTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems, and more particularly, to wireless communication systems with on-off keying (OOK) waveform.

[0002] INTRODUCTION

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

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

[0005] BRIEF SUMMARY

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

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus at a first wireless device, such as a reader in the form of a user equipment (UE) or a network entity, are provided. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to provide at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, where the second format is based on on-off keying (OOK) , the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to monitor for at least one response to the at least one signal.

[0008] In another aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus at a first wireless device, such as a passive device, are provided. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to receive at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, where the second format is based on on-off keying (OOK) , the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with  the second frequency range. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to demodulate the second waveform. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to receive, from a second wireless device, an indication of a frequency range associated with the first wireless device. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to adjust the at least one filter based on the frequency range. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to receive a waveform based on on-off keying (OOK) in the frequency range.

[0009] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network.

[0011] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0016] FIG. 4A is a diagram illustrating example passive radio frequency identification (RFID) reader and tag, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0017] FIG. 4B is a diagram illustrating example operations associated with a RFID system, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0018] FIG. 5 is a diagram illustrating example backscatter communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0019] FIG. 6 is a diagram illustrating example forward link (FL) and backlink (BL) communication between a reader and a device, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 7 is a diagram illustrating an example reader in communication with two devices, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 8 is a diagram illustrating example communications between a wireless device and at least one device, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 9 is a diagram illustrating an example where a low-rate on-off keying (OOK) waveform is present in a first frequency range and a high-rate OOK waveform is present in a second frequency range, the first waveform and the second waveform overlapping in time, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 10 is a diagram illustrating an example where a low-rate OOK waveform and associated FL control are present in a first frequency range and a high-rate OOK waveform and associated FL control are present in a second frequency range, the first waveform and the second waveform overlapping in time, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 11 is a diagram illustrating an example where a low-rate OOK waveform is present in a first frequency range and a high-rate OOK waveform is present in a second frequency range, the first waveform and the second waveform overlapping in time and a delimiter is present at an end and a beginning of the low-rate OOK, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 12 is a diagram illustrating an example where a low-rate OOK waveform is present in a first frequency range and a high-rate OOK waveform is present in a second frequency range, the first waveform and the second waveform overlapping in time and a delimiter is present at a beginning of the low-rate OOK, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 13 is a diagram illustrating an example an example where a low-rate OOK waveform is present in a first frequency range and a high-rate OOK waveform is present in a second frequency range, the first waveform and the second waveform  overlapping in time and the second waveform ends, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 14 is a diagram illustrating an example an example where a low-rate OOK waveform is present in a first frequency range and a high-rate OOK waveform is present in a second frequency range, the first waveform and the second waveform overlapping in time and an end pattern is present at the end of the second waveform, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 15 is a diagram illustrating an example an example where a low-rate OOK waveform is present in a first frequency range and a high-rate OOK waveform is present in a second frequency range, the first waveform and the second waveform overlapping in time partially, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 16 is a flowchart of a method of wireless communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 17A is a flowchart of a method of wireless communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 17B is a flowchart of a method of wireless communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or network entity, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus, in accordance with various aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0035] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some  instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0036] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Aspects provided herein may provide better communication reliability and data rate for wireless communication between a passive device and its associated reader by introducing a reader superimposes a high-rate on-off keying (OOK) signal over a low-rate OOK signal in different frequency ranges (e.g., sub-bands) for two ambient Internet of Things (A-IoT) devices, respectively.

[0037] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0038] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination  thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0039] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0040] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0041] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0042] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0043] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture  may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0044] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0045] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be  implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0046] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0047] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0048] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs  130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0049] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0050] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0051] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known  as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0052] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0053] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0054] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0055] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0056] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0057] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to  determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0058] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0059] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE  104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0060] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0061] Referring again to FIG. 1, in some aspects, the UE 104 or the base station 102 may include an OOK component 198. In some aspects, the OOK component 198 may be configured to provide at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform  being based on a second format, where the second format is based on OOK, the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range. In some aspects, the OOK component 198 may be further configured to monitor for at least one response to the at least one signal.

[0062] In some aspects, the UE 104 or the base station 102 may be in communication with a tag 142. In some aspects, the term “tag” may refer to a wireless device that may support ambient powered transmission, support energy harvesting, support passive transmission, support backscatter transmission, or the like. In some aspects, a “tag” may also be referred to as a passive UE, passive devices, ambient IoT (which may also be referred to as passive IoT) (A-IoT) device, or other similar devices in any shape or form.

[0063] In some aspects, the tag 142 may include an OOK component 199. In some aspects, the OOK component 199 may be configured to receive, from a second wireless device, an indication of a frequency range associated with the first wireless device. In some aspects, the OOK component 199 may be configured to adjust the at least one filter based on the frequency range. In some aspects, the OOK component 199 may be configured to receive a waveform based on on-off keying (OOK) in the frequency range.

[0064] In some aspects, the OOK component 199 may be configured to receive at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, where the second format is based on OOK, the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range. In some aspects, the OOK component 199 may be configured to demodulate the second waveform.

[0065] Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0066] As described herein, a node (which may be referred to as a node, a network node, a network entity, or a wireless node) may include, be, or be included in (e.g., be a  component of) a base station (e.g., any base station described herein) , a UE (e.g., any UE described herein) , 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 node may be a UE. As another example, a network node may be a base station or network entity. As another example, a first network node may be configured to communicate with a second network node or a third network node. In one aspect of this example, the first network node may be a UE, the second network node may be a base station, and the third network node may be a UE. In another aspect of this example, the first network node may be a UE, the second network node may be a base station, and the third network node may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network nodes may be different relative to these examples. 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 node. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network node is configured to receive information from a second network node. 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 node is configured to receive information from a second network node) , 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 node is configured to receive information from a second network node, the first network node 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 node 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.

[0067] 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 node may be described as being configured to transmit information to a second network node. In this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network node is configured to transmit information to the second network node includes disclosure that the first network node is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network node. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network node is configured to transmit information to the second network node includes disclosure that the second network node is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network node.

[0068] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0069] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a  different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0070] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0071] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is  60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0072] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0073] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0074] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block  (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0075] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0076] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0077] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access  technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0078] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0079] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and  provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0080] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0081] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs,  demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0082] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0083] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0084] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0085] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with OOK component 198 of FIG. 1.

[0086] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with OOK component 198 of FIG. 1.

[0087] Wireless communication systems may include devices that use ambient power or received RF power to transmit a signal. Such devices may be referred to as supporting ambient powered transmission, supporting energy harvesting, supporting passive transmission, supporting backscatter transmission, passive UE, passive devices, or the like. In some aspects, ambient IoT (which may also be referred to as passive IoT) (A-IoT) may be useful for supporting ultra-low complexity and ultra-low power devices, providing complexity and power consumption orders of magnitude lower than other types of IoT. For example, a first type of A-IoT device (Type A) may be battery-less  devices with no energy storage capability and completely dependent on the availability of an external source of energy (e.g., RF energy harvesting) . A second type of A-IoT device (Type B or Type i) may be devices with small energy storage (e.g., super capacity or conventional capacity) that may not be replaced or recharged manually. A-IoT devices may be also referred to as tag or passive UE (PUE) . Such device may be passive and not equipped with active RF components. For example, a PUE may perform data transmission based on modulating the incident RF signals emitted by ambient transmitter (e.g., cellular mobiles or base stations) . Ambient RF signals may serve as signal resource for backscattering and energy resources for harvesting. A third type of A-IoT device (Type C or Type ii) may be devices with larger energy storage than the second type and with or without active RF components.

[0088] A passive wireless device may be battery-less or battery assisted. For example, a passive wireless device may operate based on energy harvesting from an incoming radio wave with or without a battery as an additional power source. A passive wireless device may have low power consumption, such as between 1 microwatt to 1000 microwatts. Such passive wireless devices may be devices for inventory management, wireless sensors, or the like. Passive devices may use backscatter communication to communicate with another network entity, such as a base station.

[0089] Backscatter communication may enable RFID. For example, a reader may send a continuous waveform signal and interrogate commands. An RF tag (which is a passive wireless device) may harvest energy from the continuous waveform signal and may respond to the interrogation by varying its input impedance (e.g., between conjugate match and strongly mismatched) , therefore modulating the backscattered signals. RFID may include small transponders that may be emitting an information-bearing signal upon receiving a signal. RFID may be operated without (or with) battery and may use small amount of resources.

[0090] FIG. 4A is a diagram 400 illustrating example passive RFID reader and tag. Passive RFID is an industrial technology for electronic tags based on energy harvesting and backscatter communications. Energy harvesting may be powered by incident RF signals. Backscatter communications may be transmission by reflecting incident RF signal with modulation by reflection coefficient switch and may be received by peak detection. As illustrated in FIG. 4A, a RFID reader 402 may transmit a communication for power and data 404 to a tag. The tag may receive the communication for power and data 404 in the form of RF input 408. A rectifier 410 may take the RF input 408  and output a positive voltage supply (VDD) to a demodulator 412, a modulator 414, and a digital and analog blocks 416. The demodulator 412 may take the RF input 408 and output to the digital and analog blocks 416. The digital and analog blocks 416 may output data to the modulator 414, which may modulate the data and cause transmission of a modulated backscatter communication 406 to the RFID reader 402.

[0091] FIG. 4B is a diagram 450 illustrating example operations associated with a RFID system. As illustrated in FIG. 4B, at 452, the tag may receive EM waves. At 454, the tag may rectify (voltage) potential difference to direct circuit (DC) . At 456, the tag may charge the capacitor based on the EM waves. At 458, the tag may power up integrated circuit. At 460, the tag may demodulate and decode received signals and transmit coded and modulated signals.

[0092] As used herein, the term “active tag” may refer to a tag that may be active (e.g., ready or available to transmit a signal) for an access procedure associated with a particular wireless device. For example, for a particular wireless device, there may be a set of tags active for the access procedure with that particular wireless device. As used herein, the term “query command” may refer to a communication to trigger transmission of a RS transmitted for facilitating estimation of a quantity of active tags associated with a wireless device, such as a reader or a communication to configure a sequence type, a sequence length, a temporary ID pool size, or the like, to a tag. As used herein, the term “active tag quantity estimation RS” may refer to a RS transmitted for facilitating estimation of a quantity of active tags associated with a wireless device, such as a reader. As used herein, the term “CS-based access procedure” may refer to an access procedure based on compressive sensing which may be based on recovering sparse signal by reconstructing it from a quantity of sampling points that may be below a threshold based on the sampling theorem.

[0093] As used herein, the term “energy transfer” transfer may be used interchangeably with “energy harvesting” (EH) to refer to a procedure in which a wireless device (which may be referred to as an “energy harvesting wireless device” ) uses a carrier wave transmitted by another wireless device (which may be referred to as a “power provider wireless device” to get energy) . An example of an energy harvesting (EH) device may be a RF tag and an example of a power provider (PP) wireless device may be a RF interrogator (which may also be referred to as “RF reader” ) . Examples of an energy harvesting wireless device may include energy harvesting UEs, RFID tag with battery, RFID tag without battery, or other types of wireless devices with energy harvesting  capability (e.g., based on any sources such as laser provided by network or other sources such as solar, thermal, vibration, RF from NW or other RF sources including various types of wireless communications) .

[0094] FIG. 5 is a diagram 500 illustrating example backscatter communication, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 5, a RF reader 502 (which may be a network node or a UE) may transmit a carrier wave (CW) 504 for powering up a backscattering device 506, which may be a RF tag. Based on the carrier wave 504, the backscattering device 506 may be powered on. The RF reader 502 may also transmit a wave carrying modulated commands to the backscattering device 506 (e.g., by modulating the CW) . Based on the energy gathered from the carrier wave 504, the backscattering device 506 may transmit (e.g., by modulating and reflecting) modulated response 508 to the RF reader.

[0095] FIG. 6 is a diagram 600 illustrating example forward link (FL) and backlink (BL) communication between a reader 602 and a device 608, in accordance with various aspects of the present disclosure. The term “FL” may refer to a link from RF source to the tag, such as the FL 604. The term “RF source” may refer to a transmitter of a signal (e.g., a modulated signal or a unmodulated signal which may be referred to as a FL carrier wave in the form of a continuous wave to power up tag) to the tag which may reflect the signal into a backscatter wave. The term “BL” may refer to a link, such as the BL 606, from the tag to a reader. The term “reader” may refer to a receiver of the backscatter wave. On the FL, there may be FL data such as FL information, which may be commands, acknowledgment (ACK) , negative acknowledgment (NACK) , or the like. On the BL, there may be BL data such as BL information, which may be ACK / NACK, data from the tag, or the like. As used herein, the term “tag” may be used to refer to various types of devices that use ambient power or received RF power to transmit a signal. A tag is one example of a device that may be configured to perform the aspects described herein, and the concepts are not limited to a tag. Such devices may be also referred to as supporting ambient powered transmission, supporting energy harvesting, supporting passive transmission, supporting backscatter transmission, passive UE, passive devices, or the like. In some aspects, ambient IoT (which may also be referred to as passive IoT) (A-IoT) may be useful for supporting ultra-low complexity and ultra-low power devices, providing complexity and power consumption orders of magnitude lower than other types of IoT.

[0096] FIG. 7 is a diagram 700 illustrating an example reader 702 in communication with two devices, a first device 708A via a first FL 704A and a second device 708B via a second FL 704B, in accordance with various aspects of the present disclosure. Data rates of A-IoT devices may be much lower than full capability devices and A-IoT devices may also have worse frequency selectivity in receivers. Therefore, performance of frequency division multiplexing (FDM) in FL may be bad. Aspects provided herein may provide better communication reliability and data rate for wireless communication between a passive device and its associated reader by introducing a reader superimposes a high-rate OOK signal over a low-rate OOK signal in different frequency ranges (e.g., sub-bands) for two A-IoT devices, respectively. The high-rate OOK signal would be present within ON durations (which may also be referred to as “ON symbols” ) of the low-rate OOK signal in the time domain. Because the A-IoT devices may not be able to purely filter out the sub-band for itself, e.g., there may the interference from another sub-band, introducing two different waveforms in different sub-bands may enhance performance. Low-rate ON durations may be present in its sub-band. In some aspects, the boundary of high-rate OOK may be aligned to boundary of ON duration of low-rate OOK. In some aspects, the boundary of high-rate OOK may be not aligned to boundary of ON duration of low-rate OOK and the high-rate OOK may be present within the boundary of ON duration of low-rate OOK.

[0097] FIG. 8 is a diagram 800 illustrating example communications between a wireless device 802 (which may be a reader) and at least one A-IoT device 804, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 8, in some aspects, the wireless device 802 may transmit indication (s) 806 of respective frequency ranges for each A-IoT device of the at least one A-IoT device 804. Based on the indication indication (s) 806 of respective frequency ranges for each A-IoT device of the at least one A-IoT device 804, each A-IoT device of the at least one A-IoT device 804 may adjust its respective filter at 809 according to the respective frequency range. For example, each A-IoT device of the at least one A-IoT device 804 may filter out its sub-band. The indication (s) 806 may include sub-band information. In some aspects, the indication (s) 806 may be not transmitted and no adjustment on the filters may be performed.

[0098] In some aspects, the wireless device 802 may transmit respective FL control (s) 808 to the at least one A-IoT device 804 in the respective frequency ranges, which may be further described in connection with FIG. 10.

[0099] In some aspects, the wireless device 802 may transmit waveform (s) 810 to the at least one A-IoT device 804, which may be further described in connection with FIG. 9 to FIG. 15.

[0100] After transmitting the waveform (s) 810, the wireless device 802 may monitor for response (s) 812 at 814. Upon receiving the waveform (s) 810, the at least one A-IoT device 804 may demodulate the respective waveform (s) at 811. In some aspects, one device of the at least one A-IoT device 804 may demodulate the low-rate OOK with average power / amplitude of the low-rate symbol duration, without filtering its sub-band. In such aspects, the wireless device 802 may not indicate the existence of the superimposed low-rate and high-rate OOK in FL control associated with low-rate OOK, if the average power is used as the default option. In some aspects, the device of the at least one A-IoT device 804 may first filter out its sub-band (e.g., at 809) , then demodulate the low-rate OOK at 811. In some aspects, the other device of the at least one A-IoT device 804 may first filter out its sub-band (e.g., at 809) , then demodulate the high-rate OOK at 811.

[0101] FIG. 9 is a diagram 900 illustrating an example where a low-rate on-off keying (OOK) waveform is present in a first frequency range and a high-rate OOK waveform is present in a second frequency range, the first waveform and the second waveform overlapping in time, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 9, the low-rate OOK waveform may be in a first frequency range (which may be a first sub-band) and the high-rate OOK waveform may be in a second frequency range (which may be a second sub-band) . The low-rate OOK waveform may include an ON duration 902 and an OFF duration 904. The high-rate OOK waveform may be overlapping in time with the ON duration 902 and the boundary of the high-rate OOK waveform may be aligned with the boundary of the ON duration 902. The high-rate OOK waveform may include an ON duration 912A, an OFF duration 914A, an ON duration 912B, and an OFF duration 914B.

[0102] FIG. 10 is a diagram 1000 illustrating an example where a low-rate OOK waveform and associated FL control are present in a first frequency range and a high-rate OOK waveform and associated FL control are present in a second frequency range, the first waveform and the second waveform overlapping in time, in accordance with various  aspects of the present disclosure. In some aspects, the reader may indicate separate FL control for low-rate OOK and high-rate OOK in each sub-band, respectively. The A-IoT device may devices may receive FL control in their sub-bands before FL data. In some aspects, the reader may indicate the existence of the superimposed low-rate and high-rate OOK, and symbol duration / rate of low-rate and high rate, respectively, in the corresponding FL control. In some aspects, the reader may also indicate the symbol duration / rate of low-rate to the high-rate device, to help it receive the high-rate OOK. In some aspects, the reader may indicate the total duration for high rate in the corresponding FL control. In some aspects, partial FL control for low-rate and high-rate may also use the superimposed structure. FL control may or may not be in the same sub-band with FL data. As illustrated in FIG. 10, the low-rate OOK waveform may be in a first frequency range (which may be a first sub-band) and the high-rate OOK waveform may be in a second frequency range (which may be a second sub-band) . The low-rate OOK waveform may include an ON duration 1002A, an OFF duration 1004A, an ON duration 1002B, and an OFF duration 1004B. A first portion of the high-rate OOK waveform may be overlapping in time with the ON duration 1002A and the boundary of the first portion of high-rate OOK waveform may be aligned with the boundary of the ON duration 1002A. The first portion of the high-rate OOK waveform may include an ON duration 1012A, an OFF duration 1014A, an ON duration 1012B, and an OFF duration 1014B.

[0103] A second portion of the high-rate OOK waveform may be overlapping in time with the ON duration 1002B and the boundary of the second portion of high-rate OOK waveform may be aligned with the boundary of the ON duration 1002B. The second portion of the high-rate OOK waveform may include an ON duration 1012C, an OFF duration 1014C, an ON duration 1012D, and an OFF duration 1014D. FL control 1018 for the high-rate OOK waveform may be present before the data of the high-rate OOK waveform. FL control 1008 for the low-rate OOK waveform may be present before the data of the low-rate OOK waveform.

[0104] The term “delimiter” may refer to a specific pattern at an end or a beginning of the high-rate OOK waveform so that a device configured to receive the high-rate OOK waveform may be able to know the positions of low-rate ON and OFF durations in the time domain. Without the delimiter, the device configured to receive the high-rate OOK waveform may perform blind detections to find where its data are based on the symbol duration / rate of low-rate OOK, e.g., may demodulate the low-rate OOK first,  consuming additional resources. In some aspects, the delimiters may be present at both the beginning and the end of low-rate ON duration and the low-rate ON / OFF positions. In such aspects, the device configured to receive the high-rate OOK waveform may be able to find where its data are without knowing the duration of the low-rate ON duration. In some aspects, the delimiters may be present at the beginning without being present at the end of low-rate ON duration. In such aspects, the device configured to receive the high-rate OOK waveform may be able to find where its data are based on the duration of the low-rate ON duration. Whether delimiters are present may be indicated in the respective FL control (s) .

[0105] FIG. 11 is a diagram 1100 illustrating an example where a low-rate OOK waveform is present in a first frequency range and a high-rate OOK waveform is present in a second frequency range, the first waveform and the second waveform overlapping in time and a delimiter is present at an end and a beginning of the low-rate OOK, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 11, the low-rate OOK waveform may be in a first frequency range (which may be a first sub-band) and the high-rate OOK waveform may be in a second frequency range (which may be a second sub-band) . The low-rate OOK waveform may include an ON duration 1102 and an OFF duration 1104. The high-rate OOK waveform may be overlapping in time with the ON duration 1102 and the boundary of the high-rate OOK waveform may be aligned with the boundary of the ON duration 1102. The high-rate OOK waveform may include an ON duration 1112A, an OFF duration 1114A, and an ON duration 1112B. At a beginning of the ON duration 1102, delimiter 1110A may be present. At an end of the ON duration 1102, delimiter 1110B may be present.

[0106] FIG. 12 is a diagram 1200 illustrating an example where a low-rate OOK waveform is present in a first frequency range and a high-rate OOK waveform is present in a second frequency range, the first waveform and the second waveform overlapping in time and a delimiter is present at a beginning of the low-rate OOK, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 12, the low-rate OOK waveform may be in a first frequency range (which may be a first sub-band) and the high-rate OOK waveform may be in a second frequency range (which may be a second sub-band) . The low-rate OOK waveform may include an ON duration 1202 and an OFF duration 1204. The high-rate OOK waveform may be overlapping in time with the ON duration 1202 and the boundary of the high-rate OOK waveform may be  aligned with the boundary of the ON duration 1202. The high-rate OOK waveform may include an ON duration 1212A, an OFF duration 1214A, an ON duration 1212B, and an OFF duration 1214B. At a beginning of the ON duration 1202, delimiter 1210A may be present.

[0107] In some aspects, if the high-rate total duration is not indicated, there will be false alarms of high-rate OFF at the end part. FIG. 13 is a diagram 1300 illustrating an example where a low-rate OOK waveform is present in a first frequency range and a high-rate OOK waveform is present in a second frequency range, the first waveform and the second waveform overlapping in time and the second waveform ends, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 13, the low-rate OOK waveform may be in a first frequency range (which may be a first sub-band) and the high-rate OOK waveform may be in a second frequency range (which may be a second sub-band) . The low-rate OOK waveform may include an ON duration 1302A, an OFF duration 1304A, an ON duration 1302B, and an OFF duration 1304B. A first portion of the high-rate OOK waveform may be overlapping in time with the ON duration 1302A and the boundary of the first portion of high-rate OOK waveform may be aligned with the boundary of the ON duration 1302A. The first portion of the high-rate OOK waveform may include an ON duration 1312A, an OFF duration 1314A, an ON duration 1312B, and an OFF duration 1314B. A second portion of the high-rate OOK waveform may be overlapping in time with the ON duration 1302B and the boundary of the second portion of high-rate OOK waveform may be aligned with the boundary of the ON duration 1302B. The second portion of the high-rate OOK waveform may include an ON duration 1312C and an OFF duration 1314C. However, a device associated with the high-rate OOK waveform may falsely detect additional OFF durations after 1314C.

[0108] FIG. 14 is a diagram 1400 illustrating an example an example where a low-rate OOK waveform is present in a first frequency range and a high-rate OOK waveform is present in a second frequency range, the first waveform and the second waveform overlapping in time and an end pattern is present at the end of the second waveform, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 14, the low-rate OOK waveform may be in a first frequency range (which may be a first sub-band) and the high-rate OOK waveform may be in a second frequency range (which may be a second sub-band) . The low-rate OOK waveform may include an ON duration 1402A, an OFF duration 1404A, an ON duration 1402B, and an OFF  duration 1404B. A first portion of the high-rate OOK waveform may be overlapping in time with the ON duration 1402A and the boundary of the first portion of high-rate OOK waveform may be aligned with the boundary of the ON duration 1402A. The first portion of the high-rate OOK waveform may include an ON duration 1412A, an OFF duration 1414A, an ON duration 1412B, and an OFF duration 1414B. A second portion of the high-rate OOK waveform may be overlapping in time with the ON duration 1402B and the boundary of the second portion of high-rate OOK waveform may be aligned with the boundary of the ON duration 1402B. The second portion of the high-rate OOK waveform may include an ON duration 1412C, an OFF duration 1414C, and a specific pattern 1420 configured to indicate the end of the high-rate OOK waveform. Because the specific pattern 1420 is present, a device may be able to detect the end of the high-rate OOK waveform without any false alarms.

[0109] In some aspects, the high-rate OOK may not occupy the whole ON duration of the low-rate OOK. In such aspects, the reader may indicate the high-rate total duration per low-rate ON symbol to the device (s) . The high-rate OOK may start at the beginning of low-rate ON or with an offset. Reader may also indicate the offset of the high-rate OOK in low-rate ON symbol. FIG. 15 is a diagram 1500 illustrating an example an example where a low-rate OOK waveform is present in a first frequency range and a high-rate OOK waveform is present in a second frequency range, the first waveform and the second waveform overlapping in time partially, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 15, the low-rate OOK waveform may be in a first frequency range (which may be a first sub-band) and the high-rate OOK waveform may be in a second frequency range (which may be a second sub-band) . The low-rate OOK waveform may include an ON duration 1502A, an OFF duration 1504A, an ON duration 1502B, and an OFF duration 1504B. A first portion of the high-rate OOK waveform may be overlapping in time with the ON duration 1502A and the boundary of the first portion of high-rate OOK waveform may be not aligned with the boundary of the ON duration 1502A and there may be an offset at a beginning or an end. The first portion of the high-rate OOK waveform may include an ON duration 1512A, an OFF duration 1514A, an ON duration 1512B, and an OFF duration 1514B. A second portion of the high-rate OOK waveform may be overlapping in time with the ON duration 1502B and the boundary of the second portion of high-rate OOK waveform may be not aligned with the boundary of the ON duration 1502B and there may be an offset at a beginning or an end. The second  portion of the high-rate OOK waveform may include an ON duration 1512C, an OFF duration 1514C, an ON duration 1512D, and an OFF duration 1514D.

[0110] In some aspects, the low-rate OOK waveform and the high-rate OOK waveform may be transmitted to a same device, such as different receivers at a same device. In some aspects, the high-rate OOK waveform may be replaced by a waveform of a different type, such as a waveform based on orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) , frequency shift keying (FSK) , amplitude shift keying (ASK) , or phase shift keying (PSK) , that may be inside the ON duration of the low-rate OOK waveform. In some aspects, low-rate OOK waveform and the high-rate waveform may be associated with a same power or different powers. In some aspects, power (s) of the low-rate OOK waveform and the high-rate waveform may be tuned based on a particular power ratio. In some aspects, the respective powers may be included in power control, FL control, or another signaling. In some aspects, the low-rate OOK waveform may be associated with a zero power to disable usage of the low-rate OOK waveform, and the low-rate device receives the low-rate OOK waveform based on average power of the high-rate OOK waveform in the low-rate OOK duration.

[0111] FIG. 16 is a flowchart 1600 of a method of wireless communication. The method may be performed by a first wireless device (e.g., the UE 104; the apparatus 1804, the base station 102, the network entity 1802, the network entity 2002) . The method may provide better communication reliability and data rate for wireless communication between a passive device and its associated reader.

[0112] At 1602, the first wireless device may provide at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, where the second format is based on OOK, the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range. For example, the wireless device 802 may provide at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, where the second format is based on OOK, the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with  the second frequency range. In some aspects, 1602 may be performed by OOK component 198.

[0113] In some aspects, the first waveform carries a first transmission for a second wireless device and the second waveform carries second transmission for a third wireless device. In some aspects, the first wireless device may transmit, for the second wireless device, a first forward link control associated with the first waveform in the first frequency range. In some aspects, the first wireless device may transmit, for the third wireless device, a second forward link control associated with the first waveform in the second frequency range. In some aspects, the first forward link control indicates (e.g., includes information representative of) an existence of the first waveform, a first symbol duration of the first waveform, and a first symbol rate of the first waveform, and where the second forward link control indicates (e.g., includes information representative of) an existence of the second waveform, a second symbol duration of the second waveform, and a second symbol rate of the second waveform. In some aspects, the first forward link control indicates (e.g., includes information representative of) the second symbol duration of the second waveform and the second symbol rate of the second waveform. In some aspects, the second forward link control indicates (e.g., includes information representative of) a total duration of the first waveform. In some aspects, the first waveform carries a first transmission for a first channel and the second waveform carries second transmission for a second channel.

[0114] In some aspects, the first wireless device may transmit, for a second wireless device, a first forward link control associated with the first waveform in the first frequency range. In some aspects, the first wireless device may transmit, for the second wireless device, a second forward link control associated with the first waveform in the second frequency range. In some aspects, the first forward link control indicates (e.g., includes information representative of) an existence of the first waveform, a first symbol duration of the first waveform, and a first symbol rate of the first waveform, and where the second forward link control indicates (e.g., includes information representative of) an existence of the second waveform, a second symbol duration of the second waveform, and a second symbol rate of the second waveform. In some aspects, the first waveform includes a delimiter at a start of the first waveform. In some aspects, the first waveform includes a second delimiter at an end of the first waveform. In some aspects, the first waveform includes a specific pattern defined to be representative of an end of the first waveform at the end of the first waveform. In  some aspects, a first duration of the first waveform is equal to a second duration of the OOK ON duration. In some aspects, a first duration of the first waveform is smaller than a second duration of the OOK ON duration.

[0115] In some aspects, the first wireless device may indicate the first duration and indicate an offset between a first start time of the first waveform and a second start time of the OOK ON duration. In some aspects, each OOK ON duration of the second waveform includes a waveform based on the first format. In some aspects, the first frequency range corresponds to a first sub-band and the second frequency range corresponds to a second sub-band. In some aspects, the first format is based on the OOK, and where the first format is associated with a higher data rate than the second format. In some aspects, where the first format is based on orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) , frequency shift keying (FSK) , amplitude shift keying (ASK) , or phase shift keying (PSK) . In some aspects, the first waveform has a first power and the second waveform has a second power, the first power may be equal to or different from the second power.

[0116] At 1604, the first wireless device may monitor for at least one response to the at least one signal. For example, the wireless device 802 may monitor for at least one response to the at least one signal. In some aspects, 1604 may be performed by OOK component 198.

[0117] FIG. 17A is a flowchart 1700 of a method of wireless communication. The method may be performed by a first wireless device (e.g., the tag 142, the A-IoT device 804, the apparatus 2004) . The method may provide better communication reliability and data rate for wireless communication between a passive device and its associated reader.

[0118] At 1702, the first wireless device may receive at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, where the second format is based on on-off keying (OOK) , the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range. For example, the wireless device 804 may receive at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, where the second format  is based on on-off keying (OOK) , the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range. In some aspects, 1702 may be performed by OOK component 199.

[0119] At 1704, the first wireless device may demodulate the second waveform. For example, the wireless device 804 may demodulate the second waveform. In some aspects, 1704 may be performed by OOK component 199.

[0120] FIG. 17B is a flowchart 1750 of a method of wireless communication. The method may be performed by a first wireless device (e.g., the tag 142, the A-IoT device 804, the apparatus 2004) . The method may provide better communication reliability and data rate for wireless communication between a passive device and its associated reader.

[0121] At 1752, the first wireless device may receive, from a second wireless device, an indication of a frequency range associated with the first wireless device. For example, the wireless device 804 may receive, from a second wireless device, an indication of a frequency range associated with the first wireless device. In some aspects, 1752 may be performed by OOK component 199.

[0122] At 1754, the first wireless device may adjust the at least one filter based on the frequency range. For example, the wireless device 804 may adjust the at least one filter based on the frequency range. In some aspects, 1754 may be performed by OOK component 199.

[0123] At 1756, the first wireless device may receive a waveform based on OOK in the frequency range. For example, the wireless device 804 may receive a waveform based on OOK in the frequency range. In some aspects, 1756 may be performed by OOK component 199.

[0124] FIG. 18 is a diagram 1800 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1804. The apparatus 1804 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus1804 may include at least one cellular baseband processor 1824 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1822 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) 1824 may include at least one on-chip memory 1824'. In some aspects, the apparatus 1804 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1820 and at least one application processor 1806 coupled to a secure  digital (SD) card 1808 and a screen 1810. The application processor (s) 1806 may include on-chip memory 1806'. In some aspects, the apparatus 1804 may further include a Bluetooth module 1812, a WLAN module 1814, an SPS module 1816 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1818 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; light detection and ranging (LIDAR) , radio assisted detection and ranging (RADAR) , sound navigation and ranging (SONAR) , magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1826, a power supply 1830, and / or a camera 1832. The Bluetooth module 1812, the WLAN module 1814, and the SPS module 1816 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1812, the WLAN module 1814, and the SPS module 1816 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1880 for communication. The cellular baseband processor (s) 1824 communicates through the transceiver (s) 1822 via one or more antennas 1880 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1802. The cellular baseband processor (s) 1824 and the application processor (s) 1806 may each include a computer-readable medium  / memory 1824', 1806', respectively. The additional memory modules 1826 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1824', 1806', 1826 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) 1824 and the application processor (s) 1806 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the cellular baseband processor (s) 1824  / application processor (s) 1806, causes the cellular baseband processor (s) 1824  / application processor (s) 1806 to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) 1824  / application processor (s) 1806 when executing software. The cellular baseband processor (s) 1824  / application processor (s) 1806 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1804 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) 1824 and / or the application processor (s) 1806, and in another configuration, the apparatus 1804  may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1804.

[0125] As discussed supra, the OOK component 198 may be configured to provide at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, where the second format is based on OOK, the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range. In some aspects, the OOK component 198 may be further configured to monitor for at least one response to the at least one signal. The OOK component 198 may be within the cellular baseband processor (s) 1824, the application processor (s) 1806, or both the cellular baseband processor (s) 1824 and the application processor (s) 1806. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 1804 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1804, and in particular the cellular baseband processor (s) 1824 and / or the application processor (s) 1806, may include means for providing at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, where the second format is based on OOK, the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range. In some aspects, the apparatus 1804 may include means for monitoring for at least one response to the at least one signal. In some aspects, the apparatus 1804 may include means for transmitting, for the second wireless device, a first forward link control associated with the first waveform in the first frequency range. In some aspects, the apparatus 1804 may include means for transmitting, for the third wireless device, a second forward link control associated with the first  waveform in the second frequency range. In some aspects, the apparatus 1804 may include means for transmitting, for a second wireless device, a first forward link control associated with the first waveform in the first frequency range. In some aspects, the apparatus 1804 may include means for transmitting, for the second wireless device, a second forward link control associated with the first waveform in the second frequency range. In some aspects, the apparatus 1804 may include means for indicating the first duration. In some aspects, the apparatus 1804 may include means for indicating an offset between a first start time of the first waveform and a second start time of the OOK ON duration. The means may be the component 198 of the apparatus 1804 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1804 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0126] FIG. 19 is a diagram 1900 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1902. The network entity 1902 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1902 may include at least one of a CU 1910, a DU 1930, or an RU 1940. For example, depending on the layer functionality handled by the component 199, the network entity 1902 may include the CU 1910; both the CU 1910 and the DU 1930; each of the CU 1910, the DU 1930, and the RU 1940; the DU 1930; both the DU 1930 and the RU 1940; or the RU 1940. The CU 1910 may include at least one CU processor 1912. The CU processor (s) 1912 may include on-chip memory 1912'. In some aspects, the CU 1910 may further include additional memory modules 1914 and a communications interface 1918. The CU 1910 communicates with the DU 1930 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1930 may include at least one DU processor 1932. The DU processor (s) 1932 may include on-chip memory 1932'. In some aspects, the DU 1930 may further include additional memory modules 1934 and a communications interface 1938. The DU 1930 communicates with the RU 1940 through a fronthaul link. The RU 1940 may include at least one RU processor 1942. The RU processor (s) 1942 may include on-chip memory 1942'. In some aspects, the RU 1940 may further include additional memory modules 1944, one or more transceivers 1946, antennas 1980, and a communications interface 1948. The RU 1940 communicates with the UE 104. The on-chip memory 1912', 1932', 1942' and the additional memory modules  1914, 1934, 1944 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 1912, 1932, 1942 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) causes the processor (s) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) when executing software.

[0127] As discussed supra, the OOK component 198 may be configured to provide at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, where the second format is based on OOK, the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range. In some aspects, the OOK component 198 may be further configured to monitor for at least one response to the at least one signal. The OOK component 198 may be within one or more processors of one or more of the CU 1910, DU 1930, and the RU 1940. The component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1902 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1902 may include means for providing at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, where the second format is based on OOK, the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range. In some aspects, the network entity 1902 may include means for monitoring for at least one response to the at least one signal. In some  aspects, the network entity 1902 may include means for transmitting, for the second wireless device, a first forward link control associated with the first waveform in the first frequency range. In some aspects, the network entity 1902 may include means for transmitting, for the third wireless device, a second forward link control associated with the first waveform in the second frequency range. In some aspects, the network entity 1902 may include means for transmitting, for a second wireless device, a first forward link control associated with the first waveform in the first frequency range. In some aspects, the network entity 1902 may include means for transmitting, for the second wireless device, a second forward link control associated with the first waveform in the second frequency range. In some aspects, the network entity 1902 may include means for indicating the first duration. In some aspects, the network entity 1902 may include means for indicating an offset between a first start time of the first waveform and a second start time of the OOK ON duration. The means may be the component 199 of the network entity 1902 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1902 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0128] FIG. 20 is a diagram 2000 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 2004. The apparatus may be support energy harvesting, backscatter transmissions, ambient communication, passive communication, etc. The apparatus may be a tag, a PUE, an ambient IoT device, a passive device, an energy harvesting device, etc. The apparatus may include aspects described in connection with FIG. 4A to 9C, among other examples. In some aspects, the apparatus 2004 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus 2004 may include a processor 2024 coupled to one or more antennas 2080. The apparatus may include an energy harvesting component 2020, which may provide power to a storage device 2030 and / or to the processor 2024. The processor 2024 may include memory 2024'. In some aspects, the apparatus 2004 may further include an SPS module 2016 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 2018 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; light detection and ranging (LIDAR) , radio assisted detection and ranging (RADAR) , sound navigation and ranging  (SONAR) , magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 2026, and / or a power supply or storage device 2030. The SPS module 2016 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The SPS module 2016 may include its own dedicated antennas and / or utilize the antennas 2080 for communication. The processor 2024 may receive a signal, such as a backscatter signal, and the apparatus may harvest energy from the received signal. The processor 2024 receives the signal via the one or more antennas 2080, e.g., from the UE 104, reader 2032 and / or with an RU associated with a network entity 2002. The processor 2024 may include a computer-readable medium  / memory 2024'. The additional memory modules 2026 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 2024', 2026 may be non-transitory. The processor 2024 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the processor 2024, causes the processor 2024 to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor 2024 when executing software. In some aspects, the processor 2024 may be a component of the UE 350, or other energy harvesting device, and may include the memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 2004 may be an energy harvesting device. In other configurations, the apparatus 2004 may be an energy harvesting component of a device.

[0129] As discussed supra, the OOK component 199 may be configured to receive, from a second wireless device, an indication of a frequency range associated with the first wireless device. In some aspects, the OOK component 199 may be configured to adjust the at least one filter based on the frequency range. In some aspects, the OOK component 199 may be configured to receive a waveform based on on-off keying (OOK) in the frequency range.

[0130] In some aspects, the OOK component 199 may be configured to receive at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, where the second format is based on OOK, the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range,  the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range. In some aspects, the OOK component 199 may be configured to demodulate the second waveform. The component 199 may be within the processor 2024. The component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 2004 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 2004, and in particular the processor (s) 2024, may include means for receiving at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, where the second format is based on on-off keying (OOK) , the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range. In some aspects, the apparatus 2004 may include means for demodulating the second waveform. In some aspects, the apparatus 2004 may include means for receiving, from a second wireless device, an indication of a frequency range associated with the first wireless device. In some aspects, the apparatus 2004 may include means for adjusting the at least one filter based on the frequency range; . In some aspects, the apparatus 2004 may include means for receiving a waveform based on OOK in the frequency range. As described supra, the apparatus 2004 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0131] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0132] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a  transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0133] 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.

[0134] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0135] Aspect 1 is a method for wireless communication performed by a first wireless device, including: providing at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, where the second format is based on OOK, the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range; and monitoring for at least one response to the at least one signal.

[0136] Aspect 2 is the method of aspect 1, where the first waveform carries a first transmission for a second wireless device and the second waveform carries second transmission for a third wireless device.

[0137] Aspect 3 is the method of aspect 2, further including: transmit, for the second wireless device, a first forward link control associated with the first waveform in the first  frequency range; and transmit, for the third wireless device, a second forward link control associated with the first waveform in the second frequency range.

[0138] Aspect 4 is the method of aspect 3, where the first forward link control indicates an existence of the first waveform, a first symbol duration of the first waveform, and a first symbol rate of the first waveform, and where the second forward link control indicates the second waveform, a second symbol duration of the second waveform, and a second symbol rate of the second waveform.

[0139] Aspect 5 is the method of aspect 4, where the first forward link control further indicates the second symbol duration of the second waveform and the second symbol rate of the second waveform.

[0140] Aspect 6 is the method of any of aspects 4-5, where the second forward link control indicates a total duration of the first waveform.

[0141] Aspect 7 is the method of any of aspects 1-6, where the first waveform carries a first transmission for a first channel and the second waveform carries second transmission for a second channel.

[0142] Aspect 8 is the method of aspect 7, further including: transmitting, for a second wireless device, a first forward link control associated with the first waveform in the first frequency range; and transmitting, for the second wireless device, a second forward link control associated with the first waveform in the second frequency range.

[0143] Aspect 9 is the method of aspect 8, where the first forward link control indicates an existence of the first waveform, a first symbol duration of the first waveform, and a first symbol rate of the first waveform, and where the second forward link control indicates the second waveform, a second symbol duration of the second waveform, and a second symbol rate of the second waveform.

[0144] Aspect 10 is the method of aspect 1-9, where the first waveform includes a delimiter at a start of the first waveform.

[0145] Aspect 11 is the method of aspect 10, where the first waveform includes a second delimiter at an end of the first waveform.

[0146] Aspect 12 is the method of any of aspects 1-11, where the first waveform includes a specific pattern defined to be representative of an end of the first waveform at the end of the first waveform.

[0147] Aspect 13 is the method of any of aspects 1-12, where a first duration of the first waveform is equal to a second duration of the OOK ON duration.

[0148] Aspect 14 is the method of any of aspects 1-13, where a first duration of the first waveform is smaller than a second duration of the OOK ON duration, and further including: indicating the first duration; and indicating an offset between a first start time of the first waveform and a second start time of the OOK ON duration.

[0149] Aspect 15 is the method of any of aspects 1-14, where each OOK ON duration of the second waveform includes a waveform based on the first format.

[0150] Aspect 16 is the method of any of aspects 1-15, where the first frequency range corresponds to a first sub-band and the second frequency range corresponds to a second sub-band.

[0151] Aspect 17 is the method of any of aspects 1-16, where the first format is based on the OOK, and where the first format is associated with a higher data rate than the second format.

[0152] Aspect 18 is the method of any of aspects 1-17, where the first format is based on orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) , frequency shift keying (FSK) , amplitude shift keying (ASK) , or phase shift keying (PSK) .

[0153] Aspect 19 is the method of any of aspects 1-18, where the first waveform has a first power and the second waveform has a second power.

[0154] Aspect 20 is an apparatus for wireless communication at a device including at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory and, the at least one processor, individually or in any combination, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor is configured to implement any of aspects 1 to 19.

[0155] Aspect 21 is the apparatus of aspect 20, further including one or more transceivers or one or more antennas coupled to the at least one processor.

[0156] Aspect 22 is an apparatus for wireless communication at a device including means for implementing any of aspects 1 to 19.

[0157] Aspect 23 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code, where the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to implement any of aspects 1 to 19.

[0158] Aspect 24 is an apparatus for wireless communication at a first wireless device, including: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to: receive at least one signal based on a first waveform and a  second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, where the second format is based on on-off keying (OOK) , the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and where the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range and demodulate the second waveform.

[0159] Aspect 25 is an apparatus for wireless communication at a first wireless device, including: at least one filter, at least one memory, and at least one processor coupled to the at least one memory and the at least one filter, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to: receive, from a second wireless device, an indication of a frequency range associated with the first wireless device, adjust the at least one filter based on the frequency range, and receive a waveform based on OOK in the frequency range.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a first wireless device, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:provide at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, wherein the second format is based on on-off keying (OOK) , the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and wherein the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range; andmonitor for at least one response to the at least one signal.2.The apparatus of claim 1, wherein the first waveform carries a first transmission for a second wireless device and the second waveform carries second transmission for a third wireless device.3.The apparatus of claim 2, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first wireless device to:transmit, for the second wireless device, a first forward link control associated with the first waveform in the first frequency range; andtransmit, for the third wireless device, a second forward link control associated with the first waveform in the second frequency range.4.The apparatus of claim 3, wherein the first forward link control indicates an existence of the first waveform, a first symbol duration of the first waveform, and a first symbol rate of the first waveform, and wherein the second forward link control indicates  the second waveform, a second symbol duration of the second waveform, and a second symbol rate of the second waveform.5.The apparatus of claim 4, wherein the first forward link control further indicates the second symbol duration of the second waveform and the second symbol rate of the second waveform.6.The apparatus of claim 4, wherein the second forward link control indicates a total duration of the first waveform.7.The apparatus of claim 1, wherein the first waveform carries a first transmission for a first channel and the second waveform carries second transmission for a second channel.8.The apparatus of claim 7, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first wireless device to:transmit, for a second wireless device, a first forward link control associated with the first waveform in the first frequency range; andtransmit, for the second wireless device, a second forward link control associated with the first waveform in the second frequency range.9.The apparatus of claim 8, wherein the first forward link control indicates an existence of the first waveform, a first symbol duration of the first waveform, and a first symbol rate of the first waveform, and wherein the second forward link control indicates the second waveform, a second symbol duration of the second waveform, and a second symbol rate of the second waveform.10.The apparatus of claim 1, wherein the first waveform comprises a delimiter at a start of the first waveform.11.The apparatus of claim 10, wherein the first waveform comprises a second delimiter at an end of the first waveform.12.The apparatus of claim 1, wherein the first waveform comprises a specific pattern defined to be representative of an end of the first waveform at the end of the first waveform.13.The apparatus of claim 1, wherein a first duration of the first waveform is equal to a second duration of the OOK ON duration.14.The apparatus of claim 1, wherein a first duration of the first waveform is smaller than a second duration of the OOK ON duration, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first wireless device to:indicate the first duration; andindicate an offset between a first start time of the first waveform and a second start time of the OOK ON duration.15.The apparatus of claim 1, wherein each OOK ON duration of the second waveform comprises a waveform based on the first format.16.The apparatus of claim 1, wherein the first frequency range corresponds to a first sub-band and the second frequency range corresponds to a second sub-band.17.The apparatus of claim 1, wherein the first format is based on the OOK, and wherein the first format is associated with a higher data rate than the second format.18.The apparatus of claim 1, wherein the first format is based on orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) , frequency shift keying (FSK) , amplitude shift keying (ASK) , or phase shift keying (PSK) .19.The apparatus of claim 1, wherein the first waveform has a first power and the second waveform has a second power.20.An apparatus for wireless communication at a first wireless device, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:receive at least one signal based on a first waveform and a second waveform, the first waveform being based on a first format and the second waveform being based on a second format, wherein the second format is based on on-off keying (OOK) , the first waveform being within an OOK ON duration associated with the second waveform, and wherein the first waveform is in a first frequency range and the second waveform is in a second frequency range, the first frequency range being non-overlapping with the second frequency range; anddemodulate the second waveform.21.An apparatus for wireless communication at a first wireless device, comprising:at least one filter;at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and the at least one filter, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:receive, from a second wireless device, an indication of a frequency range associated with the first wireless device;adjust the at least one filter based on the frequency range; andreceive a waveform based on on-off keying (OOK) in the frequency range.

Citation Information

Patent Citations

  • Visible light communication method and device fusing OOK modulation with OFDM modulation

    CN105024754A

  • Communication method and device

    CN116073971A

  • Multicarrier on-off keying waveform coding

    US20180152333A1

  • On-off keying receivers

    US20220190866A1

  • Avoiding False Detection Associated with Wake-Up Signal

    US20220264458A1