Frequency synchronization for ambient devices

By down-converting unmodulated signals to baseband for frequency error estimation, the method addresses interference issues in ambient IoT devices, improving communication accuracy and reliability.

WO2025171572A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21QUALCOMM INC +10
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077257
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-16
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in accurately performing frequency synchronization for ambient devices due to interference from adjacent subcarriers and channel fading, which affects the reliability of backscattered communications.

Method used

Ambient IoT devices perform frequency error estimation using an unmodulated signal, down-converting it from a first frequency to a second frequency, such as baseband, to reduce interference and enhance accuracy.

Benefits of technology

This method improves the accuracy of frequency error estimations by mitigating adjacent subcarrier interference, thereby enhancing the reliability of communications with ambient IoT devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077257_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077257_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. In some examples, an ambient internet of things (A-IoT) device may perform frequency error estimations using an unmodulated signal. For example, the A-IoT device may receive a first signal modulated with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with the unmodulated signal. Accordingly, the A-IoT device may receive, via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both. In some examples, the A-IoT device may perform frequency error estimation using the second signal. In some other examples, the A-IoT device may down convert the unmodulated signal from the first frequency to a second frequency, such as a baseband frequency, and perform frequency error estimation using the down-converted unmodulated signal.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

FREQUENCY SYNCHRONIZATION FOR AMBIENT DEVICES

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including frequency synchronization for ambient devices.BACKGROUND

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

[0004] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support frequency synchronization for ambient devices. For example, the described techniques enable the performance of frequency error estimations using an unmodulated signal. For example, wireless device such as an ambient internet of things (A-IoT) device (e.g., a user equipment (UE) ) may receive a signal indicating one or more frequency parameters of an unmodulated signal (e.g., a frequency at which the unmodulated signal is transmitted) , one or more time parameters of the unmodulated signal (e.g., a duration of the unmodulated signal) , or both. Based on the frequency parameters, time parameters, or both, the A-IoT device may receive, via the indicated frequency (e.g., a single tone) , the unmodulated signal during one or more time  resources (e.g., a duration, a symbol, a slot) . In some examples, the A-IoT device may perform frequency error estimation using the unmodulated signal. For instance, the A-IoT device may down convert the unmodulated signal from the first frequency to a second frequency, such as a baseband frequency, to obtain a baseband signal and perform frequency error estimation using the baseband signal.

[0005] A method for wireless communications by a first wireless device is described. The method may include receiving, from a second wireless device, a first signal modulated with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal, receiving, from the second wireless device and via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both, and performing frequency error estimation using the unmodulated second signal based on the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0006] A first wireless device for wireless communications is described. The first wireless device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the first wireless device to receive, from a second wireless device, a first signal modulated with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal, receive, from the second wireless device and via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both, and perform frequency error estimation using the unmodulated second signal based on the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0007] Another first wireless device for wireless communications is described. The first wireless device may include means for receiving, from a second wireless device, a first signal modulated with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal, means for receiving, from the second wireless device and via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance  with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both, and means for performing frequency error estimation using the unmodulated second signal based on the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, from a second wireless device, a first signal modulated with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal, receive, from the second wireless device and via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both, and perform frequency error estimation using the unmodulated second signal based on the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0009] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern of the unmodulated second signal and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for receiving, via the single tone associated with the first frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a first repetition of the unmodulated second signal and receiving, via a second single tone associated with a second frequency different from the first frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a second repetition of the unmodulated second signal.

[0010] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern associated with the unmodulated second signal across the single tone and a third signal across a second single tone and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for receiving, in accordance with the frequency hopping pattern, the unmodulated second signal via the single tone associated with the first frequency and receiving, in accordance with the frequency hopping  pattern, the third signal via the second single tone associated with a second frequency, the third signal being unmodulated.

[0011] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first frequency may be outside a frequency range of a local oscillator of the first wireless device.

[0012] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the unmodulated second signal may include operations, features, means, or instructions for receiving, via the single tone associated with the first frequency, a first repetition of the unmodulated second signal, the first frequency being greater than a target frequency of a local oscillator of the first wireless device and receiving, via a second single tone associated with a second frequency, a second repetition of the unmodulated second signal, where the second frequency may be less than the target frequency of the local oscillator of the first wireless device, and where the first repetition of the unmodulated second signal and the second repetition of the unmodulated second signal may be multiplexed.

[0013] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information further indicates resources associated with a first delimiter signal and resources associated with a second delimiter signal and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for receiving the first delimiter signal in accordance with the information, the first delimiter signal indicating a start of the unmodulated second signal, receiving the unmodulated second signal based on receiving the first delimiter signal, and receiving the second delimiter signal based on receiving the unmodulated second signal, the second delimiter signal indicating an end of the unmodulated second signal.

[0014] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first signal includes a modulated portion of a synchronization signal and the unmodulated second signal includes an unmodulated portion of the synchronization signal.

[0015] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the modulated portion of the  synchronization signal includes a time synchronization portion and a payload portion, and the payload portion may be modulated with the information indicating the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0016] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first signal includes a system information message or a forward link trigger message and the unmodulated second signal includes an unmodulated portion of a synchronization signal.

[0017] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more frequency parameters indicate a subcarrier index of the single tone, a resource block (RB) index of the single tone, a band index of the single tone, a carrier index of the single tone, or any combination thereof and the first frequency of the single tone may be based on the one or more frequency parameters.

[0018] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information further indicates an identifier associated with the second wireless device, a subcarrier spacing of the unmodulated second signal, a subframe number associated with the unmodulated second signal, a reference signal index associated with the unmodulated second signal, a periodicity of the unmodulated second signal, or any combination thereof.

[0019] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more time parameters indicate a duration of the unmodulated second signal, and receiving the unmodulated second signal may be based on the duration of the unmodulated second signal.

[0020] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the duration of the unmodulated second signal may be a minimal duration.

[0021] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first signal includes a first portion of a continuous wave and the unmodulated second signal includes a second portion of the continuous wave.

[0022] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first wireless device may be an A-IoT device, and the second wireless device may be a user equipment (UE) or a network entity.

[0023] A method for wireless communications by a second wireless device is described. The method may include modulating a first signal with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal, transmitting, to a first wireless device, the first signal modulated with the information, and transmitting, via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0024] A second wireless device for wireless communications is described. The second wireless device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the second wireless device to modulate a first signal with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal, transmit, to a first wireless device, the first signal modulated with the information, and transmit, via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0025] Another second wireless device for wireless communications is described. The second wireless device may include means for modulating a first signal with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal, means for transmitting, to a first wireless device, the first signal modulated with the information, and means for transmitting, via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0026] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or  more processors to modulate a first signal with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal, transmit, to a first wireless device, the first signal modulated with the information, and transmit, via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0027] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern of the unmodulated second signal and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for transmitting, via the single tone associated with the first frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a first repetition of the unmodulated second signal and transmitting, via a second single tone associated with a second frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a second repetition of the unmodulated second signal.

[0028] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern associated with the unmodulated second signal across the single tone and a third signal across a second single tone and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for transmitting, in accordance with the frequency hopping pattern, the unmodulated second signal via the single tone associated with the first frequency and transmitting, in accordance with the frequency hopping pattern, the third signal via the second single tone associated with a second frequency, the third signal being unmodulated.

[0029] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first frequency may be outside a frequency range of a local oscillator of the first wireless device.

[0030] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the unmodulated second signal may include operations, features, means, or instructions for transmitting, via the  single tone associated with the first frequency, a first repetition of the unmodulated second signal, the first frequency being greater than a target frequency of a local oscillator of the first wireless device and transmitting, via a second single tone associated with a second frequency, a second repetition of the unmodulated second signal, where the second frequency may be less than the target frequency of the local oscillator of the first wireless device, and where the first repetition of the unmodulated second signal and the second repetition of the unmodulated second signal may be multiplexed.

[0031] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information further indicates resources associated with a first delimiter signal and resources associated with a second delimiter signal and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for transmitting the first delimiter signal in accordance with the information, the first delimiter signal indicating a start of the unmodulated second signal, transmitting the unmodulated second signal based on transmitting the first delimiter signal, and transmitting the second delimiter signal based on transmitting the unmodulated second signal, the second delimiter signal indicating an end of the unmodulated second signal.

[0032] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first signal includes a modulated portion of a synchronization signal and the unmodulated second signal includes an unmodulated portion of the synchronization signal.

[0033] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the modulated portion of the synchronization signal includes a time synchronization portion and a payload portion, and the payload portion may be modulated with the information indicating the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0034] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first signal includes a system information message or a forward link trigger message and the unmodulated second signal includes an unmodulated portion of a synchronization signal.

[0035] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more frequency parameters indicate a subcarrier index of the single tone, an RB index of the single tone, a band index of the single tone, a carrier index of the single tone, or any combination thereof and the first frequency of the single tone may be based on the one or more frequency parameters.

[0036] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information further indicates an identifier associated with the second wireless device, a subcarrier spacing of the unmodulated second signal, a subframe number associated with the unmodulated second signal, a reference signal index associated with the unmodulated second signal, a periodicity of the unmodulated second signal, or any combination thereof.

[0037] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more time parameters indicate a duration of the unmodulated second signal, and transmitting the unmodulated second signal may be based on the duration of the unmodulated second signal.

[0038] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the duration of the unmodulated second signal may be a minimal duration.

[0039] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first signal includes a first portion of a continuous wave and the unmodulated second signal includes a second portion of the continuous wave.

[0040] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first wireless device may be an A-IoT device, and the second wireless device may be a UE or a network entity.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0041] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 3A and 3B show examples of signaling diagrams that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 4 shows an example of a signaling diagram that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 5 shows an example of a process flow that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIGs. 10 and 11 show block diagrams of devices that support frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 12 shows a block diagram of a communications manager that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 13 shows a diagram of a system including a device that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0052] FIGs. 14 through 17 show flowcharts illustrating methods that support frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0053] In some wireless communications systems, a first wireless device (e.g., user equipment (UE) or a network entity) may communicate with an ambient internet of things (A-IoT) device, such as a radio frequency identification (RFID) tag. For example, the wireless device may transmit a continuous wave (e.g., a forward link) that activates the A-IoT device, where the A-IoT device may modulate the continuous wave with data and backscatter the modulated continuous wave back to the wireless device (e.g., transmit a backscattered signal back to the wireless device) . To facilitate such communications, the A-IoT device may perform time and frequency synchronization, such that the A-IoT device may maintain correct time and frequency parameters (e.g., for a local oscillator of the A-IoT device) , thereby increasing the reliability of the backscattered communications with the wireless device. To perform the time and frequency synchronization, the wireless device may transmit a radio frequency signal over a single tone (e.g., 900 megahertz (MHz) signal or 2.4 gigahertz (GHz) signal) to the A-IoT device, where the A-IoT device may perform time and frequency synchronization using the radio frequency signal. In such cases, however, the single tone radio frequency signal may be susceptible to wave interference from adjacent subcarriers, experience channel fading, or both, thereby reducing the accuracy of the frequency error estimations using the radio frequency signal. Thus, techniques may be desired to increase the accuracy of the frequency error estimations at the A-IoT device.

[0054] The techniques described herein may enable the A-IoT device to down-convert a synchronization signal from a first frequency (e.g., 900 MHz signal or 2.4 GHz signal) to a second frequency (e.g., a baseband frequency or intermediate frequency) , which may reduce interference from adjacent subcarriers, thereby increasing the accuracy of the frequency error estimations. For example, the A-IoT device may  receive, from the wireless device, a first signal modulated with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal. Based on receiving the first signal, the A-IoT device may monitor for and receive the unmodulated second signal via a single tone in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both, where the single tone may be associated with a first frequency.

[0055] In some examples, the A-IoT device may down-convert the unmodulated second signal from a first frequency to a second frequency (e.g., baseband frequency) to obtain a baseband signal, apply a filter (e.g., low pass or band pass filter) to the baseband signal to obtain a filtered baseband signal, and perform frequency error estimations using the filtered baseband signal. Accordingly, by down-converting and filtering the unmodulated second signal, the A-IoT device may prevent adjacent subcarrier interference (ASCI) , thereby enabling the A-IoT device to perform accurate frequency error estimations.

[0056] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further described in the context of signaling diagrams and process flows. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to frequency synchronization for ambient devices.

[0057] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0058] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be  referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0059] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0060] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive  information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0061] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0062] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0063] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network  entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0064] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers  of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0065] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104  may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0066] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0067] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0068] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0069] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of  RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0070] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of  multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0071] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0072] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0073] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0074] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing  (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0075] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0076] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure  or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

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

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

[0079] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0080] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0081] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0082] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0083] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an  antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0084] In some cases, a first wireless device (e.g., the UE 115 or the network entity 105) may communicate with a second wireless device that has reduced capabilities, for example, by communicating with an A-IoT device. The second wireless device (e.g., A-IoT device) may be classified into one of three types. For example, the second wireless device may be classified as a passive type (e.g., type A device) , where the second wireless device may include a passive radio, use backscatter techniques for communication (e.g., devices uplink transmission is backscattered on a carrier wave provided by an outside source) , have an initial sampling offset (SFO) of up to 10X parts per million (PPM) , have relatively little to no energy storage, use a radio frequency signal (e.g., a continuous waveform or carrier wave) from the first wireless device as an energy source, refrain from performing signal amplification (e.g., transmission amplification) , have a communication range of 13 meters (m) to 31 m, have a sensitivity of -20 decibel milliwatts (dBm) , have a power consumption on the order of 1 micro Watt (μW) , have a relatively low complexity (as compared to other wireless devices) , have a relatively low cost, among other characteristics.

[0085] In some other examples, the second wireless device may be classified as a semi-passive device (e.g., a type B device) , where the second wireless device may include a low complexity semi-passive radio, include an energy harvesting component, include an energy saving component, use backscatter techniques for communication (e.g., devices uplink transmission is backscattered on a carrier wave provided by an outside source) , have an initial SFO of up to 10X ppm, have relatively small energy storage (e.g., a single micro Farad) , use a radio frequency signal (e.g., a continuous waveform) from the first wireless device as an energy source, support performing signal amplification (e.g., transmission amplification) , have a communication range of 22 m to  61 m, have a sensitivity of -35 dBm, have a power consumption on the order of 10 μW to 100 μW, have a relatively average (e.g., medium) complexity (as compared to other wireless devices) , have a relatively low cost, among other characteristics.

[0086] In some other examples, the second wireless device may be classified as an active device (e.g., a type C device) , which may have all the characteristics of a semi-passive device and also include a low complexity active radio, perform active transmissions and receptions for communication (e.g., generate uplink signals from a power source of the active device for transmissions) , have relatively average energy storage (e.g., multiple micro Farad) , use a radio frequency signal (e.g., a continuous waveform) from the first wireless device as an energy source or harvest energy using solar panels, support performing signal amplification (e.g., transmission amplification) , have a communication range of 100 m to 300 m, have a sensitivity between -35 dBm and -100 dBm, have a power consumption on the order of 100 μW to 1 milliwatt (mW) , have a relatively high complexity (as compared to other wireless devices) , have a relatively low cost, among other characteristics.

[0087] In some cases, the second wireless device (e.g., an active device or type C device) may perform frequency error estimations using a single tone radio frequency signal. For example, the first wireless device may transmit a radio frequency signal over a single tone (e.g., 900 MHz signal or 2.4 gigahertz GHz signal) to the second wireless device, where the second wireless device may perform time and frequency synchronization using the radio frequency signal. In such cases, however, the single tone radio frequency signal may be susceptible to wave interference from adjacent subcarriers, experience channel fading, or both, thereby reducing the accuracy of the frequency error estimations using the radio frequency signal. Thus, techniques may be desired to increase the accuracy of the frequency error estimations at the second wireless device.

[0088] The techniques described herein may enable the first wireless device (e.g., UE 115, which may be an ambient device such as an A-IoT device) to down-convert a signal (e.g., a synchronization signal) from a first frequency (e.g., 900 MHz signal or 2.4 GHz signal) to a second frequency (e.g., a baseband frequency or intermediate frequency) , which may reduce interference from adjacent subcarriers and increase the accuracy of frequency error estimations. For example, the first wireless device may  receive, from the second wireless device, a first signal modulated with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal. Based on receiving the first signal, the first wireless device may monitor for and receive the unmodulated second signal via a single tone in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both, where the single tone may be associated with a first frequency.

[0089] In some examples, the first wireless device may down-convert the unmodulated second signal from a first frequency to a second frequency (e.g., baseband frequency) to obtain a baseband signal, apply a filter (e.g., low pass or band pass filter) to the baseband signal to obtain a filtered baseband signal, and perform frequency error estimations using the filtered baseband signal. Accordingly, by down-converting and filtering the unmodulated second signal, the first wireless device may prevent ASCI, thereby enabling the first wireless device to perform accurate frequency error estimations.

[0090] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the wireless communications system 200 may implement, or be implemented by, aspects of wireless communications system 100 with reference to FIG. 1. For example, the wireless communications system 200 may include a wireless device 205-a (e.g., a first wireless device) , which may be an example of an A-IoT device (e.g., a type C device, active device) as described herein with reference to FIG. 1. The wireless communications system 200 may also include a wireless device 205-b, which may be an example of a UE 115 or a network entity 105. The techniques described in the context of the wireless communications system 200 may enable the wireless device 205-a to perform frequency error estimations using a filtered baseband signal 235, thereby increasing the accuracy of the frequency error estimations.

[0091] In some cases, the wireless device 205-b may communicate (e.g., read) the wireless device 205-a (e.g., RFID tag) , where the wireless device 205-b may transmit a continuous waveform (e.g., a carrier wave) . Accordingly, the wireless device 205-a may use the energy from the continuous waveform to modulate the continuous waveform with data and backscatter the modulated continuous waveform to the wireless device  205-b. To facilitate such communications, the wireless device 205-a may perform time and frequency synchronization procedures to tune (e.g., configure or reset) a local oscillator of the wireless device 205-a. In some cases, to perform the time and frequency synchronization procedures, the wireless device 205-b may transmit a low power synchronization signal, modulated according to an on-off keying (OOK) modulation scheme, such that the wireless device 205-b may perform time synchronization, frequency synchronization, or both using the low power synchronization signal.

[0092] In some other cases, to facilitate the time and frequency synchronization procedures, the wireless device 205-b may transmit a reference signal (e.g., synchronization signal) that includes a modulated signal 210, modulated according to an OOK modulation scheme, a phase shift keying (PSK) modulation scheme, or a frequency shift keying (FSK) modulation scheme, and includes an unmodulated signal 215 transmitted via a frequency 225 (e.g., a single tone associated with the frequency 225) . As described herein, the unmodulated signal 215 may be referred to as a single tone signal. In some cases, the modulated signal 210 may include a payload 220, which may be transmitted, in time, after the unmodulated signal 215 (not shown) or be transmitted prior to, in time, the unmodulated signal 215 (as shown) . In such cases, a semi-passive IoT device (e.g., type B device) may monitor for the modulated signal 210 including the payload 220, while the wireless device 205-a (e.g., type C device) may monitor for both the modulated signal 210, including the payload 220, and the unmodulated signal 215. Accordingly, the wireless device 205-a may perform time synchronization procedures using the modulated signal 210 and perform the frequency synchronization using the unmodulated signal 215. Further, in some cases, the wireless device 205-b may also perform backscattering using the unmodulated signal 215.

[0093] The wireless device 205-b may transmit the unmodulated signal 215 according to a frequency 225 (e.g., a single tone) , such as at 900 MHz or 2.4 GHz, where wireless device 205-b may use the unmodulated signal 215 directly, without down conversion, to perform the frequency synchronization (e.g., frequency error estimation. In such cases, however, the unmodulated signal 215 (e.g., the waveform) may experience interference from adjacent subcarriers or channels. For example, the wireless device 205-b may transmit the unmodulated signal 215 at the frequency 225 with an upper and lower guard band (e.g., unused, or unoccupied frequency range) ,  however, the neighboring channels or subcarriers may cause interference with the unmodulated signal 215, leading to inaccurate frequency error estimations. Further, because the unmodulated signal 215 is transmitted over the frequency 225 (e.g., a narrowband) , the unmodulated signal 215 may experience channel fading, thereby reducing the accuracy of the frequency error estimations at the wireless device 205-a.

[0094] In order to increase the accuracy of the frequency error estimations (and solve the interference) , the wireless device 205-a may down-convert the unmodulated signal 215 from the frequency 225 to the frequency 230 (e.g., an intermediate frequency or baseband frequency) to obtain a baseband signal. In such examples, the wireless device 205-a may also down-convert the modulated signal 210 from the frequency 225 to the frequency 230 to obtain a baseband modulated signal. In response to obtaining the baseband signal, the wireless device 205-a may apply a filter (e.g., a baseband low pass filter, a baseband band pass filter, or a combination thereof) to the baseband signal to obtain a filtered baseband signal 235, where such filtered baseband signal 235 may be relatively less susceptible to adjacent subcarrier interference (e.g., have relatively good adjacent subcarrier interference rejection ability) . In response to obtaining the filtered baseband signal 235, the wireless device 205-b may perform frequency error estimations using the filtered baseband signal 235, rather than the unmodulated signal 215, thereby increasing the accuracy of the frequency error estimations.

[0095] To facilitate the frequency error estimation, the frequency 225 of the unmodulated signal 215, the duration of the unmodulated signal 215, or both may be pre-defined values, such as in a standard specification, or be dynamically configured. In some examples, the wireless device 205-b may dynamically indicate, via the payload 220 of the modulated signal 210, one or more frequency parameters indicating the frequency 225 of the unmodulated signal 215. For example, the wireless device 205-b may indicate, as part of the one or more frequency parameters, a subcarrier index of the unmodulated signal 215, an RB index of the unmodulated signal 215, a band index of the unmodulated signal 215, a carrier index of the unmodulated signal 215, or any combination of such parameters.

[0096] Accordingly, in response to receiving the one or more frequency parameters via the payload 220, the wireless device 205-a may identify the frequency 225 based on the one or more frequency parameters and receive the unmodulated signal 215. In some  examples, the wireless device 205-b may indicate, via the one or more frequency parameters, a frequency location of the unmodulated signal 215 relative to the modulated signal 210. For example, the wireless device 205-b may indicate that the unmodulated signal 215 occupies RBs (e.g., frequencies) that are above, below, or in the middle of the RBs of the modulated signal 210. In some examples, the wireless device 205-b may indicate such one or more frequency parameters via control signaling 250, for example, in broadcasted system information, a forward link trigger (used for random access) , or both. In some other examples, such one or more frequency parameters may be predefined, such as in a standard specification (e.g., the frequency 225 of the unmodulated signal 215 may be pre-defined in a standard specification) .

[0097] In addition to indicating the one or more frequency parameters, the wireless device 205-b may also indicate one or more timing parameters, which may include a duration of the unmodulated signal 215 9 (e.g., 100 μs) . For example, the wireless device 205-b may indicate, via the payload 220 of the modulated signal 210, the duration of the unmodulated signal 215. Alternatively, the wireless device 205-b may indicate the duration of the unmodulated signal 215 via the control signaling 250, such as via the broadcast system information or forward link trigger message. In such examples, the wireless device 205-b may provide the indication of the duration implicitly or explicitly. In some other examples, such one or more timing parameters may be predefined, such as in a standard specification (e.g., the duration of the unmodulated signal 215 may be pre-defined in a standard specification or a minimal duration of the unmodulated signal 215 may be defined in a standard specification) .

[0098] In some examples, the wireless device 205-b may indicate additional information to the wireless device 205-a via the payload 220. For example, the wireless device 205-b may indicate an identifier of the wireless device 205-b (e.g., the reader of the wireless device 205-a) , a subcarrier spacing of the reference signal, a subframe number associated with the unmodulated signal 215, associated with the reference signal, or both, a reference signal index of the reference signal, a periodicity of the reference signal, or any combination of such parameters.

[0099] Based on receiving the one or more timing parameters, one or more frequency parameters, or both, the wireless device 205-a may perform the frequency error estimation. For example, the wireless device 205-a may identify the frequency 225  and duration of the unmodulated signal 215, receive the unmodulated signal 215 according to the frequency 225 and the duration, and obtain the filtered baseband signal 235 (e.g., down-convert to the frequency 230 and apply a filter) . Based on obtaining the filtered baseband signal 235, the wireless device 205-a may perform frequency error estimation.

[0100] To perform the frequency error estimation, the wireless device 205-b may observe (e.g., detect) a quantity of amplitude peaks 240 to amplitude valleys 245 of the filtered baseband signal 235 over a duration. Based on detecting the quantity of amplitude peaks 240 to amplitude valleys 245, the wireless device 205-a may determine a delta frequency (delta f) between a target frequency (e.g., a tuned frequency) of the local oscillator at the wireless device 205-a and the frequency 225 based on the quantity of amplitude peaks 240 to amplitude valleys 245. Accordingly, if the wireless device 205-a detects a quantity of amplitude peaks 240 to amplitude valleys 245 that exceeds a threshold quantity (e.g., over 4.5) , then the wireless device 205-a may have an indication that the local oscillator is experiencing increased frequency errors (e.g., oscillator frequency domain compensation is desired) . Based on determining the delta frequency, the wireless device 205-a may perform the frequency error estimations and correct the frequency of the local oscillator, such that the local oscillator may be tuned to the frequency 225.

[0101] As an illustrative example of the frequency error estimation, the frequency 225 of the modulated signal 210 and the unmodulated signal 215 may be 900 MHz, and the duration of the unmodulated signal may be 100 μs (e.g., where such frequencies and durations may be defined in a standard or dynamically indicated) . The local oscillator of the wireless device 205-a may be tuned to listen to the 900 MHz frequency and have an SFO of 100 ppm. Accordingly, in response to receiving the unmodulated signal 215 at the 900 MHz frequency, the wireless device 205-a may down-convert the unmodulated signal 215 to the frequency 230 of 90 kilohertz (KHz) . The wireless device 205-a may apply a filter to the 90 kHz signal to obtain the filtered baseband signal 235 with a frequency of 90 kHz. As such, if the wireless device 205-a detects 9 amplitude peaks 240 to amplitude valleys 245 (e.g., 100 μs x 90 kHz = 9 amplitude peaks 240 to amplitude valleys 245) in the 100 μs, then the wireless device 205-a may have an indication that the frequency of the local oscillator is incorrect (e.g., is not tuned to  900 MHz) . Based on identifying the quantity of amplitude peaks 240 to amplitude valleys 245, the wireless device 205-a may determine the delta frequency between the target frequency of the local oscillator and the frequency 225 (e.g., 900 MHz) and adjust the frequency of the local oscillator, for example, by adjusting the frequency of the local oscillator up by the delta frequency (e.g., local oscillator frequency + delta frequency) or down by the delta frequency (e.g., local oscillator frequency -delta frequency) . In such examples, the wireless device 205-a may utilize a portion of the unmodulated signal 215 to perform automatic gain control (AGC) procedures, due to the different channel gains in the unmodulated signal 215 and the modulated signal 210.

[0102] In some examples of performing the frequency error estimation, the wireless device 205-a may experience ambiguity as to whether adjust the frequency of the local oscillator positively or negatively by the delta frequency. For example, when the wireless device 205-a down-converts the unmodulated signal 215 from the frequency 225 to the frequency 230, the measured delta frequency may be an absolute value. Accordingly, the wireless device 205-a may not have an indication as to whether the estimated frequency of the local oscillator is positively impacted by the delta frequency (e.g., local oscillator frequency + delta frequency) or negatively impacted by the delta frequency (e.g., local oscillator frequency -delta frequency) .

[0103] Accordingly, to reduce the ambiguity during the frequency error estimations, the wireless device 205-b may transmit the unmodulated signal 215 via a frequency 225 that is outside (e.g., greater than or less than) a frequency range (e.g., an uncertainty range) of the local oscillator at the wireless device 205-a. For example, the local oscillator of the wireless device 205-a may be tuned to listen to the frequency 225, but due to one or more imperfections (e.g., hardware inconsistencies or inaccuracies) in the local oscillator, may be tuned to listen to a range of frequencies around the frequency 225 (e.g., 950 MHz to 850 MHz, with a center frequency of 900 MHz) . Accordingly, the wireless device 205-b may transmit the unmodulated signal 215 outside the frequency range of the local oscillator, such that the wireless device 205-a may have an indication as to whether the frequency of the local oscillator is to be adjusted positively or negatively by the determined delta frequency.

[0104] In some other examples, to reduce the ambiguity during the frequency error estimations, the wireless device 205-b may transmit time multiplexed repetitions of the  unmodulated signal 215 via respective tones (e.g., frequencies) , where a first repetition of the unmodulated signal 215 may be transmitted at a frequency greater than the target frequency (or the frequency range) of the local oscillator of the wireless device 205-aand a second repetition of the unmodulated signal 215 may be transmitted at a frequency lower than the target frequency (or the frequency range) of the local oscillator at the wireless device 205-b. In this way, the wireless device 205-a may perform frequency estimations using one of, or both, repetitions of the unmodulated signal 215 and determine whether the frequency of the local oscillator is to be adjusted positively or negatively by the identified delta frequency.

[0105] In some examples, even though the duration of the unmodulated signal 215 may be configured, the wireless device 205-a may not have an indication as to the domain boundaries of the unmodulated signal 215 (e.g., where the unmodulated signal 215 begins or ends in the reference signal) . Accordingly, the wireless device 205-b may transmit one or more delimiter signals 255, which may implicitly indicate a start and an end of the unmodulated signal 215 within the reference signal. For example, the wireless device 205-b may transmit a delimiter signal 255-a to indicate a start of the unmodulated signal. Additionally, or alternatively, the wireless device 205-b may transmit a delimiter signal 255-b indicating an end of the unmodulated signal 215. In such examples, the resources (e.g., duration, such as 20 μs, and frequency) of the delimiter signals 255 may be predefined in a standards specification or dynamically configured. For example, the wireless device 205-b may indicate the duration and the frequency of the delimiter signal 255-a, the duration and the frequency of the delimiter signal 255-b, or both via the one or more frequency parameters (e.g., sent via the payload 220 or control signaling 250) . In this way, the wireless device 205-a may have an indication of the start of the unmodulated signal 215 and the end of the unmodulated signal 215 based on the delimiter signals 255.

[0106] FIG. 3A and FIG. 3B show examples of a signaling diagram 300 and a signaling diagram 301, respectively, that support frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the signaling diagram 300 and the signaling diagram 301 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100 and the wireless communications system 200, as described herein with reference to FIGs. 1 and 2. For  example, the signaling diagram 300 and the signaling diagram 301 may include modulated signals 210 and unmodulated signals 215, which may be examples of the corresponding signals as described herein with reference to FIG. 2. Further, the signaling diagram 300 and the signaling diagram 301 may be implemented by a first wireless device (e.g., the wireless device 205-a, the A-IoT device) and by a second wireless device (e.g., the wireless device 205-b, the reader of the A-IoT device) . The techniques described in the context of the signaling diagram 300 and the signaling diagram 301 may enable the second wireless device to transmit the unmodulated signals 215 according to a frequency hopping pattern, thereby reducing the effects of channel fading on the unmodulated signals 215.

[0107] For example, as described herein with reference to FIG. 2, the second wireless device may transmit a single unmodulated signal 215. However, the single unmodulated signal 215 may experience channel fading. Accordingly, to reduce the effects of such channel fading, the second wireless device (e.g., transmitter) may transmit the unmodulated signal 215 according to a frequency hopping pattern. For example, the second wireless device may transmit one or more repetitions of the unmodulated signal 215 via a single reference signal according to a frequency hopping pattern as shown in FIG. 3A or transmit multiple reference signals, where the unmodulated signals 215 across the multiple reference signals are transmitted according to a frequency hopping pattern, as shown in FIG. 3B. In such examples, the second wireless device may indicate, to the second wireless device (e.g., the wireless device 205-a) the frequency hopping pattern via the payloads 220 of the modulated signals 210 or via control signaling (e.g., control signaling 250) . Alternatively, such frequency hopping patterns may be pre-defined in a standards specification.

[0108] With reference to the signaling diagram 300 in FIG. 3A, the second wireless device may transmit one or more repetitions of the unmodulated signal 215 as part of a single reference signal according to a frequency hopping pattern. For example, the second wireless device may transmit the single reference signal that includes a modulated signal 210-a at a first frequency, where the modulated signal 210-a may include a payload 220-a. In accordance with the frequency hopping pattern, the second wireless device may transmit an unmodulated signal 215-a (e.g., first repetition) over a frequency 305 (e.g., single tone associated with the frequency 305) , transmit an  unmodulated signal 215-b (e.g., second repetition) over a frequency 315 (e.g., single tone associated with the frequency 315) , and transmit an unmodulated signal 215-c (e.g., third repetition) over a frequency 310 (e.g., single tone associated with the frequency 315) . In this way, the effects of channel fading may be mitigated.

[0109] To facilitate such transmission, the second wireless device may indicate, via the payload 220-a or control signaling, the quantity of unmodulated signals 215 included in the single reference signal and the frequency hopping pattern associated with the unmodulated signals 215, such as the frequencies associated with each unmodulated signal 215. Alternatively, the quantity of unmodulated signals 215 included in the single reference signal and the frequency hopping pattern associated with the unmodulated signals 215 may be predefined in a standards specification.

[0110] With reference to the signaling diagram 301 in FIG. 3B, the second wireless device may transmit multiple reference signals, where the unmodulated signals 215 of the multiple reference signals may be transmitted according to a frequency hopping pattern. For example, the second wireless device may transmit a first reference signal that includes a modulated signal 210-b at a first frequency, where the modulated signal 210-a may include a payload 220-b. In accordance with the frequency hopping pattern, the second wireless device may transmit an unmodulated signal 215-d over a frequency 320 (e.g., single tone associated with the frequency 320) . In response to transmitting the first reference signal, the second wireless device may transmit a second reference signal that includes a modulated signal 210-c, where the modulated signal 210-c includes a payload 220-c. In accordance with the frequency hopping pattern, the second wireless device may transmit, as part of the second reference signal, an unmodulated signal 215-e over a frequency 325 (e.g., single tone associated with the frequency 325) . In such examples, the unmodulated signal 215-d and the unmodulated signal 215-e may be the same or different waveforms. In this way, the effects of channel fading may be mitigated across the first and second reference signals.

[0111] To facilitate such transmission, the second wireless device may indicate, via the respective payloads 220 or control signaling, the quantity of unmodulated signals 215 included in the respective reference signals and the frequency hopping pattern associated with the unmodulated signals 215 in each reference signal, such as the frequencies associated with each unmodulated signal 215 in each reference signal.  Alternatively, the quantity of unmodulated signals 215 included in each reference signal and the frequency hopping pattern associated with the unmodulated signals 215 in each reference signal may be predefined in a standards specification.

[0112] FIG. 4 shows an example of a signaling diagram 400 that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the signaling diagram 400 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the signaling diagram 300, and the signaling diagram 301, as described herein with reference to FIGs. 1–3B. For example, the signaling diagram may be implemented by a first wireless device (e.g., the wireless device 205-a, A-IoT device) and a second wireless device (e.g., the wireless device 205-b, reader of the A-IoT device) . The techniques described in the context of the signaling diagram 400 may enable the first wireless device to perform frequency error estimations using an unmodulated continuous wave 435.

[0113] For example, to read the first wireless device, the second wireless device may transmit a continuous wave power up 405, a time synchronization signal 410, a wake-up signal (WUS) 415, and a signal including information 420 as part of a continuous wave (e.g., carrier wave) . In response to receiving the continuous wave and after a guard period 421 (e.g., a duration between reception of the continuous wave and transmission of the backscattered signal 425) , the first wireless device may modulate the continuous wave with data and transmit a backscattered signal 425. Further, the first wireless device may modulate the continuous wave with backscattered scheduling information and transmit a backscattered scheduling trigger 430 to the second wireless device.

[0114] In some examples, the first wireless device may use an unmodulated portion of the continuous wave, such as the unmodulated continuous wave 435, to perform frequency error estimations. For example, the second wireless device may indicate, via the information 420 or control signaling (e.g., control signaling 250) , one or more frequency parameters of the unmodulated continuous wave 435, one or more timing parameters of the unmodulated continuous wave 435, or both, such that the first wireless device may refrain from modulating the indicated portion of the continuous wave with data and instead perform frequency error estimations. In such examples, the  one or more frequency parameters may indicate a frequency 440 of the unmodulated continuous wave 435 (e.g., a single tone associated with the frequency 440) and the one or more timing parameters may indicate a duration of the unmodulated continuous wave 435. Alternatively, such frequency and timing parameters may be pre-defined in a standards specification.

[0115] Accordingly, based on the one or more frequency parameters, the one or more timing parameters, or both, the first wireless device may receive the unmodulated continuous wave 435. In some examples, the first wireless device may down-convert the unmodulated continuous wave 435 from the frequency 440 to a baseband frequency to obtain a baseband signal, apply a filter to the baseband signal, and perform the frequency error estimations as described herein with reference to FIG. 2. Alternatively, the first wireless device may refrain from down-converting the unmodulated continuous wave 435 and instead perform the frequency error estimations using the unmodulated continuous wave 435. In this way, the first wireless device may perform frequency error estimations using an unmodulated portion of the continuous wave.

[0116] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the process flow 500 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the signaling diagram 300, the signaling diagram 301, and the signaling diagram 400, as described herein with reference to FIGs. 1–4. For example, the process flow 500 may be implemented by a wireless device 505-a (e.g., a first wireless device) and a wireless device 505-b (e.g., a second wireless device) , where the wireless device 505-a may be an example of the wireless device 205-a (e.g., be an A-IoT device, active device, type C device) and the wireless device 505-b may be an example of the wireless device 205-b (e.g., a UE 115 or a network entity 105) . The techniques described in the context of the process flow 500 may enable the wireless device 505-a to increase the accuracy of frequency error estimations.

[0117] At 510, the wireless device 505-b may modulate the first signal with information, where the information indicates one or more frequency parameters (e.g., frequency parameters described herein with reference to FIG. 2) , one or more time parameters (e.g., timing parameters described herein with reference to FIG. 2) , or both  associated with an unmodulated second signal. The first signal may be an example of a modulated signal 210, including a payload 220, as described herein with reference to FIG. 2. Alternatively, the first signal may be an example of control signaling 250, as described herein with reference to FIG. 2. In some examples, the first signal may be the information 420 portion of a continuous wave, as described herein with reference to FIG. 4. The unmodulated second signal may be an example of an unmodulated signal 215, as described herein with reference to FIG. 2. Alternatively, the unmodulated second signal may be an example of the unmodulated continuous wave 435, as described herein with reference to FIG. 4. At 515, the wireless device 505-b may transmit the first signal modulated with the information to the wireless device 505-a.

[0118] At 520, the wireless device 505-b may also transmit, via a single tone associated with a first frequency (e.g., 900 MHz or 2.4 GHz) the unmodulated second signal to the wireless device 505-a in accordance with the one or more timing parameters, the one or more frequency parameters, or both. In some examples, the wireless device 505-b may transmit the unmodulated second signal over a frequency that is outside a frequency range of a local oscillator of the wireless device 505-a, as described herein with reference to FIG. 2. In some examples, the wireless device 505-b may transmit one or more delimiter signals (e.g., the delimiter signals 255) to indicate a start and an end of the unmodulated second signal, as described herein with reference to FIG. 2. In some examples, the wireless device 505-b may transmit the unmodulated second signal according to a frequency pattern, as described herein with reference to FIGs. 3A and 3B.

[0119] At 525, the wireless device 505-a may optionally down-convert the unmodulated second signal from a first frequency to a second frequency to obtain a baseband signal, as described herein with reference to FIGs. 2 and 4. At 530, the wireless device 505-a may apply a filter to the baseband signal to obtain a filtered baseband signal (e.g., the filtered baseband signal 235) , as described herein with reference to FIG. 2. At 535, the wireless device 505-a may perform frequency error estimations in accordance with the techniques described herein with reference to FIG. 2. For example, if the wireless device 505-a performs the operations 525 and 530, the wireless device 505-a may perform the frequency error estimations using the filtered baseband signal, as described herein with reference to FIG. 2. Alternatively, if the  wireless device 505-a does not perform the operations 525 and 530, the wireless device 505-a may perform the frequency error estimations using the unmodulated second signal, in accordance with the techniques described herein with reference to FIGs. 2 and 4.

[0120] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of an A-IoT device as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0121] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to frequency synchronization for ambient devices) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0122] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to frequency synchronization for ambient devices) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0123] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of frequency synchronization for ambient devices as described herein.  For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0124] In some examples, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0125] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0126] In some examples, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in  combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0127] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second wireless device, a first signal modulated with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless device and via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing frequency error estimation using the unmodulated second signal based on the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0128] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for performing frequency estimations using an unmodulated signal, thereby providing for a more efficient utilization of communication resources.

[0129] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a device 605 or an A-IoT device as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0130] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to frequency synchronization for ambient devices) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0131] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to frequency synchronization for ambient devices) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0132] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of frequency synchronization for ambient devices as described herein. For example, the communications manager 720 may include a control signaling component 725, an oscillator component 730, a frequency error estimation component 735, or any combination thereof. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some examples, the communications manager 720, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0133] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The control signaling component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second wireless device, a first signal modulated with information that indicates one or more  frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal. The oscillator component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless device and via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both. The frequency error estimation component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing frequency error estimation using the unmodulated second signal based on the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0134] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of frequency synchronization for ambient devices as described herein. For example, the communications manager 820 may include a control signaling component 825, an oscillator component 830, a frequency error estimation component 835, a down-converting component 840, a delimiter signaling component 845, a filtering component 850, an amplitude peak to amplitude valley component 855, a delta frequency calculation component 860, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0135] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The control signaling component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second wireless device, a first signal modulated with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal. The oscillator component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless device and via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in  accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both. The frequency error estimation component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing frequency error estimation using the unmodulated second signal based on the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0136] In some examples, the down-converting component 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for down-converting the unmodulated second signal from the first frequency to a second frequency to obtain a baseband signal, where the frequency error estimation is performed using the baseband signal.

[0137] In some examples, the filtering component 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying a filter to the baseband signal to obtain a filtered baseband signal, the frequency error estimation is performed based on the filtered baseband signal.

[0138] In some examples, to support performing the frequency error estimation, the amplitude peak to amplitude valley component 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting a quantity of amplitude peaks to amplitude valleys of the baseband signal during a duration. In some examples, to support performing the frequency error estimation, the delta frequency calculation component 860 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining a delta frequency between a target frequency of a local oscillator of the first wireless device and the first frequency based on the quantity of amplitude peaks to amplitude valleys of the baseband signal during the duration, where the frequency error estimation is performed based on the delta frequency.

[0139] In some examples, the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern of the unmodulated second signal, and the oscillator component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the single tone associated with the first frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a first repetition of the unmodulated second signal. In some examples, the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern of the unmodulated second signal, and the oscillator component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via a second single tone  associated with a second frequency different from the first frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a second repetition of the unmodulated second signal.

[0140] In some examples, the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern associated with the unmodulated second signal across the single tone and a third signal across a second single tone, and the oscillator component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in accordance with the frequency hopping pattern, the unmodulated second signal via the single tone associated with the first frequency. In some examples, the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern associated with the unmodulated second signal across the single tone and a third signal across a second single tone, and the oscillator component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in accordance with the frequency hopping pattern, the third signal via the second single tone associated with a second frequency, the third signal being unmodulated.

[0141] In some examples, the first frequency is outside a frequency range of a local oscillator of the first wireless device.

[0142] In some examples, to support receiving the unmodulated second signal, the oscillator component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the single tone associated with the first frequency, a first repetition of the unmodulated second signal, the first frequency being greater than a target frequency of a local oscillator of the first wireless device. In some examples, to support receiving the unmodulated second signal, the oscillator component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via a second single tone associated with a second frequency, a second repetition of the unmodulated second signal, where the second frequency is less than the target frequency of the local oscillator of the first wireless device, and where the first repetition of the unmodulated second signal and the second repetition of the unmodulated second signal are multiplexed.

[0143] In some examples, the information further indicates resources associated with a first delimiter signal and resources associated with a second delimiter signal, and the delimiter signaling component 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the first delimiter signal in accordance with the  information, the first delimiter signal indicating a start of the unmodulated second signal. In some examples, the information further indicates resources associated with a first delimiter signal and resources associated with a second delimiter signal, and the oscillator component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the unmodulated second signal based on receiving the first delimiter signal. In some examples, the information further indicates resources associated with a first delimiter signal and resources associated with a second delimiter signal, and the delimiter signaling component 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the second delimiter signal based on receiving the unmodulated second signal, the second delimiter signal indicating an end of the unmodulated second signal.

[0144] In some examples, the first signal includes a modulated portion of a synchronization signal and the unmodulated second signal includes an unmodulated portion of the synchronization signal.

[0145] In some examples, the modulated portion of the synchronization signal includes a time synchronization portion and a payload portion, and the payload portion is modulated with the information indicating the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0146] In some examples, the first signal includes a system information message or a forward link trigger message and the unmodulated second signal includes an unmodulated portion of a synchronization signal.

[0147] In some examples, the one or more frequency parameters indicate a subcarrier index of the single tone, an RB index of the single tone, a band index of the single tone, a carrier index of the single tone, or any combination thereof. In some examples, the first frequency of the single tone is based on the one or more frequency parameters.

[0148] In some examples, the information further indicates an identifier associated with the second wireless device, a subcarrier spacing of the unmodulated second signal, a reference signal index associated with the unmodulated second signal, a periodicity of the unmodulated second signal, or any combination thereof.

[0149] In some examples, the one or more time parameters indicate a duration of the unmodulated second signal, and receiving the unmodulated second signal is based on the duration of the unmodulated second signal.

[0150] In some examples, the duration of the unmodulated second signal is a minimal duration.

[0151] In some examples, the first signal includes a first portion of a continuous wave and the unmodulated second signal includes a second portion of the continuous wave.

[0152] In some examples, the first wireless device is an A-IoT device, and the second wireless device is a UE or a network entity.

[0153] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include components of a device 605, a device 705, or an A-IoT device described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 910, a transceiver 915, one or more antennas 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 945) .

[0154] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be  implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0155] In some cases, the device 905 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 925 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0156] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 935. The code 935 may include instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0157] The at least one processor 940 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more central processing units (CPUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs,  one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 940 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting frequency synchronization for ambient devices) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and the at least one memory 930 configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 935 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0158] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications  manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second wireless device, a first signal modulated with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless device and via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing frequency error estimation using the unmodulated second signal based on the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0159] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for performing frequency estimations using an unmodulated signal, thereby providing for a more efficient utilization of communication resources.

[0160] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of frequency synchronization for ambient devices as described herein, or the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0161] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a network entity 105 or a UE 115 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one  or more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0162] The receiver 1010 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1005. In some examples, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0163] The transmitter 1015 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1015 and the receiver 1010 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0164] The communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of frequency synchronization for ambient devices as described herein. For example, the communications manager 1020, the receiver 1010,  the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0165] In some examples, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0166] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0167] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0168] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for modulating a first signal with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a first wireless device, the first signal modulated with the information. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0169] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020, or a combination thereof) may support techniques for performing frequency estimations using an unmodulated signal, thereby providing for a more efficient utilization of communication resources.

[0170] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a device 1005 or a network entity 105 or a UE 115 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0171] The receiver 1110 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be  passed on to other components of the device 1105. In some examples, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0172] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0173] The device 1105, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of frequency synchronization for ambient devices as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a modulation component 1125, a control information component 1130, a synchronization signaling component 1135, or any combination thereof. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 1020 as described herein. In some examples, the communications manager 1120, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0174] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The modulation component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for modulating a first signal with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal. The control information component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a first wireless device, the first signal modulated with the information. The synchronization signaling component 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0175] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a communications manager 1220 that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1020, a communications manager 1120, or both, as described herein. The communications manager 1220, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of frequency synchronization for ambient devices as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a modulation component 1225, a control information component 1230, a synchronization signaling component 1235, a delimiter signaling component 1240, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0176] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The modulation component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for modulating a first signal  with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal. The control information component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a first wireless device, the first signal modulated with the information. The synchronization signaling component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0177] In some examples, the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern of the unmodulated second signal, and the synchronization signaling component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the single tone associated with the first frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a first repetition of the unmodulated second signal. In some examples, the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern of the unmodulated second signal, and the synchronization signaling component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via a second single tone associated with a second frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a second repetition of the unmodulated second signal.

[0178] In some examples, the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern associated with the unmodulated second signal across the single tone and a third signal across a second single tone, and the synchronization signaling component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in accordance with the frequency hopping pattern, the unmodulated second signal via the single tone associated with the first frequency. In some examples, the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern associated with the unmodulated second signal across the single tone and a third signal across a second single tone, and the synchronization signaling component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in accordance with the frequency hopping pattern, the third signal via the second single tone associated with a second frequency, the third signal being unmodulated.

[0179] In some examples, the first frequency is outside a frequency range of a local oscillator of the first wireless device.

[0180] In some examples, to support transmitting the unmodulated second signal, the synchronization signaling component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the single tone associated with the first frequency, a first repetition of the unmodulated second signal, the first frequency being greater than a target frequency of a local oscillator of the first wireless device. In some examples, to support transmitting the unmodulated second signal, the synchronization signaling component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via a second single tone associated with a second frequency, a second repetition of the unmodulated second signal, where the second frequency is less than the target frequency of the local oscillator of the first wireless device, and where the first repetition of the unmodulated second signal and the second repetition of the unmodulated second signal are multiplexed.

[0181] In some examples, the information further indicates resources associated with a first delimiter signal and resources associated with a second delimiter signal, and the delimiter signaling component 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the first delimiter signal in accordance with the information, the first delimiter signal indicating a start of the unmodulated second signal. In some examples, the information further indicates resources associated with a first delimiter signal and resources associated with a second delimiter signal, and the synchronization signaling component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the unmodulated second signal based on transmitting the first delimiter signal. In some examples, the information further indicates resources associated with a first delimiter signal and resources associated with a second delimiter signal, and the delimiter signaling component 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the second delimiter signal based on transmitting the unmodulated second signal, the second delimiter signal indicating an end of the unmodulated second signal.

[0182] In some examples, the first signal includes a modulated portion of a synchronization signal and the unmodulated second signal includes an unmodulated portion of the synchronization signal.

[0183] In some examples, the modulated portion of the synchronization signal includes a time synchronization portion and a payload portion, and the payload portion  is modulated with the information indicating the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0184] In some examples, the first signal includes a system information message or a forward link trigger message and the unmodulated second signal includes an unmodulated portion of a synchronization signal.

[0185] In some examples, the one or more frequency parameters indicate a subcarrier index of the single tone, an RB index of the single tone, a band index of the single tone, a carrier index of the single tone, or any combination thereof. In some examples, the first frequency of the single tone is based on the one or more frequency parameters.

[0186] In some examples, the information further indicates an identifier associated with the second wireless device, a subcarrier spacing of the unmodulated second signal, a reference signal index associated with the unmodulated second signal, a periodicity of the unmodulated second signal, or any combination thereof.

[0187] In some examples, the one or more time parameters indicate a duration of the unmodulated second signal, and transmitting the unmodulated second signal is based on the duration of the unmodulated second signal.

[0188] In some examples, the duration of the unmodulated second signal is a minimal duration.

[0189] In some examples, the first signal includes a first portion of a continuous wave and the unmodulated second signal includes a second portion of the continuous wave.

[0190] In some examples, the first wireless device is an A-IoT device, and the second wireless device is a UE or a network entity.

[0191] FIG. 13 shows a diagram of a system 1300 including a device 1305 that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of or include components of a device 1005, a device 1105, a network entity 105, or a UE 115 as described herein. The device 1305 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any  combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1305 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1320, a transceiver 1310, one or more antennas 1315, at least one memory 1325, code 1330, and at least one processor 1335. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1340) .

[0192] The transceiver 1310 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1310 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1310 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1305 may include one or more antennas 1315, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1310 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1315, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1315, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1310 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, or both) , may be included in a chip or chip  assembly that is installed in the device 1305. In some examples, the transceiver 1310 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0193] The at least one memory 1325 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1325 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1330. The code 1330 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1335, cause the device 1305 to perform various functions described herein. The code 1330 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1330 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1335 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1325 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0194] The at least one processor 1335 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more central processing units (CPUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1335 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1335. The at least one processor 1335 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1325) to cause the device 1305 to  perform various functions (e.g., functions or tasks supporting frequency synchronization for ambient devices) . For example, the device 1305 or a component of the device 1305 may include at least one processor 1335 and at least one memory 1325 coupled with one or more of the at least one processor 1335, the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1335 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1330) to perform the functions of the device 1305. The at least one processor 1335 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1305 (such as within one or more of the at least one memory 1325) . In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1335 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1335) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1325) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1335 or a processing system including the at least one processor 1335 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1305 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1325 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0195] In some examples, a bus 1340 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1340 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between  protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1305, or between different components of the device 1305 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1305 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1320, the transceiver 1310, the at least one memory 1325, the code 1330, and the at least one processor 1335 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0196] In some examples, the communications manager 1320 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1320 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1320 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1320 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0197] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for modulating a first signal with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a first wireless device, the first signal modulated with the information. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0198] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 may support techniques for performing frequency estimations using an unmodulated signal, thereby providing for a more efficient utilization of communication resources.

[0199] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1310, the one or more antennas 1315 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1320 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1320 may be supported by or performed by the transceiver 1310, one or more of the at least one processor 1335, one or more of the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof) . For example, the code 1330 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1335 to cause the device 1305 to perform various aspects of frequency synchronization for ambient devices as described herein, or the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0200] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0201] At 1405, the method may include receiving, from a second wireless device, a first signal modulated with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by a control signaling component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0202] At 1410, the method may include receiving, from the second wireless device and via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in  accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by an oscillator component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0203] At 1415, the method may include performing frequency error estimation using the unmodulated second signal based on the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both. The operations of 1415 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1415 may be performed by a frequency error estimation component 835 as described with reference to FIG. 8.

[0204] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0205] At 1505, the method may include receiving, from a second wireless device, a first signal modulated with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a control signaling component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0206] At 1510, the method may include receiving, from the second wireless device and via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by an oscillator component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0207] At 1515, the method may include down-converting the unmodulated second signal from the first frequency to a second frequency to obtain a baseband signal. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a down-converting component 840 as described with reference to FIG. 8.

[0208] At 1520, the method may include performing frequency error estimation using baseband signal. The operations of 1520 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1520 may be performed by a frequency error estimation component 835 as described with reference to FIG. 8.

[0209] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 5 and 10 through 13. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0210] At 1605, the method may include modulating a first signal with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a modulation component 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0211] At 1610, the method may include transmitting, to a first wireless device, the first signal modulated with the information. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a control information component 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0212] At 1615, the method may include transmitting, via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both. The operations of 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by a synchronization signaling component 1235 as described with reference to FIG. 12.

[0213] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports frequency synchronization for ambient devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 5 and 10 through 13. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0214] At 1705, the method may include modulating a first signal with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal, where the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by a modulation component 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0215] At 1710, the method may include transmitting, to a first wireless device, the first signal modulated with the information. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by a control information component 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0216] At 1715, the method may include transmitting, via a single tone associated with a first frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a first repetition of the unmodulated second signal. The operations of 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the  operations of 1715 may be performed by a synchronization signaling component 1235 as described with reference to FIG. 12.

[0217] At 1720, the method may include transmitting, via a second single tone associated with a second frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a second repetition of the unmodulated second signal. The operations of 1720 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1720 may be performed by a synchronization signaling component 1235 as described with reference to FIG. 12.

[0218] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0219] Aspect 1: A method for wireless communications at a first wireless device, comprising: receiving, from a second wireless device, a first signal modulated with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal; receiving, from the second wireless device and via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both; and performing frequency error estimation using the unmodulated second signal based at least in part on the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0220] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern of the unmodulated second signal, the method further comprising: receiving, via the single tone associated with the first frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a first repetition of the unmodulated second signal; and receiving, via a second single tone associated with a second frequency different from the first frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a second repetition of the unmodulated second signal.

[0221] Aspect 3: The method of aspect 1, wherein the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern associated with the unmodulated second signal across the single tone and a third signal across a second single tone, the method further comprising: receiving, in accordance with the frequency hopping pattern, the unmodulated second signal via the single tone associated with the first frequency; and receiving, in accordance with the frequency hopping pattern, the third  signal via the second single tone associated with a second frequency, the third signal being unmodulated.

[0222] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the first frequency is outside a frequency range of a local oscillator of the first wireless device.

[0223] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 3, wherein receiving the unmodulated second signal comprises: receiving, via the single tone associated with the first frequency, a first repetition of the unmodulated second signal, the first frequency being greater than a target frequency of a local oscillator of the first wireless device; and receiving, via a second single tone associated with a second frequency, a second repetition of the unmodulated second signal, wherein the second frequency is less than the target frequency of the local oscillator of the first wireless device, and wherein the first repetition of the unmodulated second signal and the second repetition of the unmodulated second signal are multiplexed.

[0224] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the information further indicates resources associated with a first delimiter signal and resources associated with a second delimiter signal, the method further comprising: receiving the first delimiter signal in accordance with the information, the first delimiter signal indicating a start of the unmodulated second signal; receiving the unmodulated second signal based at least in part on receiving the first delimiter signal; and receiving the second delimiter signal based at least in part on receiving the unmodulated second signal, the second delimiter signal indicating an end of the unmodulated second signal.

[0225] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein the first signal comprises a modulated portion of a synchronization signal and the unmodulated second signal comprises an unmodulated portion of the synchronization signal.

[0226] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein the modulated portion of the synchronization signal comprises a time synchronization portion and a payload portion, and the payload portion is modulated with the information indicating the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0227] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 6, wherein the first signal comprises a system information message or a forward link trigger message and the  unmodulated second signal comprises an unmodulated portion of a synchronization signal.

[0228] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the one or more frequency parameters indicate a subcarrier index of the single tone, a RB index of the single tone, a band index of the single tone, a carrier index of the single tone, or any combination thereof, the first frequency of the single tone is based at least in part on the one or more frequency parameters.

[0229] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein the information further indicates an identifier associated with the second wireless device, a subcarrier spacing of the unmodulated second signal, a subframe number associated with the unmodulated second signal, a reference signal index associated with the unmodulated second signal, a periodicity of the unmodulated second signal, or any combination thereof.

[0230] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein the one or more time parameters indicate a duration of the unmodulated second signal, and receiving the unmodulated second signal is based at least in part on the duration of the unmodulated second signal.

[0231] Aspect 13: The method of aspect 12, wherein the duration of the unmodulated second signal is a minimal duration.

[0232] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 6 and 9 through 13, wherein the first signal comprises a first portion of a continuous wave and the unmodulated second signal comprises a second portion of the continuous wave.

[0233] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, wherein the first wireless device is an A-IoT device, and the second wireless device is a UE or a network entity.

[0234] Aspect 16: A method for wireless communications at a second wireless device, comprising: modulating a first signal with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal; transmitting, to a first wireless device, the first signal modulated with the information; and transmitting, via a single tone associated with a  first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0235] Aspect 17: The method of aspect 16, wherein the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern of the unmodulated second signal, the method further comprising: transmitting, via the single tone associated with the first frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a first repetition of the unmodulated second signal; and transmitting, via a second single tone associated with a second frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a second repetition of the unmodulated second signal.

[0236] Aspect 18: The method of aspect 16, wherein the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern associated with the unmodulated second signal across the single tone and a third signal across a second single tone, the method further comprising: transmitting, in accordance with the frequency hopping pattern, the unmodulated second signal via the single tone associated with the first frequency; and transmitting, in accordance with the frequency hopping pattern, the third signal via the second single tone associated with a second frequency, the third signal being unmodulated.

[0237] Aspect 19: The method of any of aspects 16 through 18, wherein the first frequency is outside a frequency range of a local oscillator of the first wireless device.

[0238] Aspect 20: The method of any of aspects 16 through 18, wherein transmitting the unmodulated second signal comprises: transmitting, via the single tone associated with the first frequency, a first repetition of the unmodulated second signal, the first frequency being greater than a target frequency of a local oscillator of the first wireless device; and transmitting, via a second single tone associated with a second frequency, a second repetition of the unmodulated second signal, wherein the second frequency is less than the target frequency of the local oscillator of the first wireless device, and wherein the first repetition of the unmodulated second signal and the second repetition of the unmodulated second signal are multiplexed.

[0239] Aspect 21: The method of any of aspects 16 through 20, wherein the information further indicates resources associated with a first delimiter signal and resources associated with a second delimiter signal, the method further comprising:  transmitting the first delimiter signal in accordance with the information, the first delimiter signal indicating a start of the unmodulated second signal; transmitting the unmodulated second signal based at least in part on transmitting the first delimiter signal; and transmitting the second delimiter signal based at least in part on transmitting the unmodulated second signal, the second delimiter signal indicating an end of the unmodulated second signal.

[0240] Aspect 22: The method of any of aspects 16 through 21, wherein the first signal comprises a modulated portion of a synchronization signal and the unmodulated second signal comprises an unmodulated portion of the synchronization signal.

[0241] Aspect 23: The method of aspect 22, wherein the modulated portion of the synchronization signal comprises a time synchronization portion and a payload portion, and the payload portion is modulated with the information indicating the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.

[0242] Aspect 24: The method of any of aspects 16 through 21, wherein the first signal comprises a system information message or a forward link trigger message and the unmodulated second signal comprises an unmodulated portion of a synchronization signal.

[0243] Aspect 25: The method of any of aspects 16 through 24, wherein the one or more frequency parameters indicate a subcarrier index of the single tone, a RB index of the single tone, a band index of the single tone, a carrier index of the single tone, or any combination thereof, the first frequency of the single tone is based at least in part on the one or more frequency parameters.

[0244] Aspect 26: The method of any of aspects 16 through 25, wherein the information further indicates an identifier associated with the second wireless device, a subcarrier spacing of the unmodulated second signal, a subframe number associated with the unmodulated second signal, a reference signal index associated with the unmodulated second signal, a periodicity of the unmodulated second signal, or any combination thereof.

[0245] Aspect 27: The method of any of aspects 16 through 26, wherein the one or more time parameters indicate a duration of the unmodulated second signal, and  transmitting the unmodulated second signal is based at least in part on the duration of the unmodulated second signal.

[0246] Aspect 28: The method of aspect 27, wherein the duration of the unmodulated second signal is a minimal duration.

[0247] Aspect 29: The method of any of aspects 16 through 21 and 25 through 28, wherein the first signal comprises a first portion of a continuous wave and the unmodulated second signal comprises a second portion of the continuous wave.

[0248] Aspect 30: The method of any of aspects 16 through 29, wherein the first wireless device is an A-IoT device, and the second wireless device is a UE or a network entity.

[0249] Aspect 31: A first wireless device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the first wireless device to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0250] Aspect 32: A first wireless device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 15.

[0251] Aspect 33: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0252] Aspect 34: A second wireless device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the second wireless device to perform a method of any of aspects 16 through 30.

[0253] Aspect 35: A second wireless device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 16 through 30.

[0254] Aspect 36: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 16 through 30.

[0255] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0256] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0257] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0258] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core,  or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0259] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0260] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may  reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0261] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0262] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0263] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0264] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0265] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0266] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A first wireless device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the first wireless device to:receive, from a second wireless device, a first signal modulated with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal;receive, from the second wireless device and via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both; andperform frequency error estimation using the unmodulated second signal based at least in part on the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.2.The first wireless device of claim 1, wherein the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern of the unmodulated second signal, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first wireless device to:receive, via the single tone associated with the first frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a first repetition of the unmodulated second signal; andreceive, via a second single tone associated with a second frequency different from the first frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a second repetition of the unmodulated second signal.3.The first wireless device of claim 1, wherein the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern associated with the unmodulated second signal across the single tone and a third signal across a second  single tone, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first wireless device to:receive, in accordance with the frequency hopping pattern, the unmodulated second signal via the single tone associated with the first frequency; andreceive, in accordance with the frequency hopping pattern, the third signal via the second single tone associated with a second frequency, the third signal being unmodulated.4.The first wireless device of claim 1, wherein the first frequency is outside a frequency range of a local oscillator of the first wireless device.5.The first wireless device of claim 1, wherein, to receive the unmodulated second signal, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the first wireless device to:receive, via the single tone associated with the first frequency, a first repetition of the unmodulated second signal, the first frequency being greater than a target frequency of a local oscillator of the first wireless device; andreceive, via a second single tone associated with a second frequency, a second repetition of the unmodulated second signal, wherein the second frequency is less than the target frequency of the local oscillator of the first wireless device, and wherein the first repetition of the unmodulated second signal and the second repetition of the unmodulated second signal are multiplexed.6.The first wireless device of claim 1, wherein the information further indicates resources associated with a first delimiter signal and resources associated with a second delimiter signal, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first wireless device to:receive the first delimiter signal in accordance with the information, the first delimiter signal indicating a start of the unmodulated second signal;receive the unmodulated second signal based at least in part on receiving the first delimiter signal; andreceive the second delimiter signal based at least in part on receiving the unmodulated second signal, the second delimiter signal indicating an end of the unmodulated second signal.7.The first wireless device of claim 1, wherein the first signal comprises a modulated portion of a synchronization signal and the unmodulated second signal comprises an unmodulated portion of the synchronization signal.8.The first wireless device of claim 7, wherein the modulated portion of the synchronization signal comprises a time synchronization portion and a payload portion, and the payload portion is modulated with the information indicating the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.9.The first wireless device of claim 1, wherein the first signal comprises a system information message or a forward link trigger message and the unmodulated second signal comprises an unmodulated portion of a synchronization signal.10.The first wireless device of claim 1, wherein:the one or more frequency parameters indicate a subcarrier index of the single tone, a resource block index of the single tone, a band index of the single tone, a carrier index of the single tone, or any combination thereof, andthe first frequency of the single tone is based at least in part on the one or more frequency parameters.11.The first wireless device of claim 1, wherein the information further indicates an identifier associated with the second wireless device, a subcarrier spacing of the unmodulated second signal, a subframe number associated with the unmodulated second signal, a reference signal index associated with the unmodulated second signal, a periodicity of the unmodulated second signal, or any combination thereof.12.The first wireless device of claim 1, wherein the one or more time parameters indicate a duration of the unmodulated second signal, and receiving the  unmodulated second signal is based at least in part on the duration of the unmodulated second signal.13.The first wireless device of claim 12, wherein the duration of the unmodulated second signal is a minimal duration.14.The first wireless device of claim 1, wherein the first signal comprises a first portion of a continuous wave and the unmodulated second signal comprises a second portion of the continuous wave.15.The first wireless device of claim 1, wherein the first wireless device is an ambient internet of things (A-IoT) device, and the second wireless device is a user equipment (UE) or a network entity.16.A second wireless device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the second wireless device to:modulate a first signal with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal;transmit, to a first wireless device, the first signal modulated with the information; andtransmit, via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.17.The second wireless device of claim 16, wherein the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern of the unmodulated second signal, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the second wireless device to:transmit, via the single tone associated with the first frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a first repetition of the unmodulated second signal; andtransmit, via a second single tone associated with a second frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a second repetition of the unmodulated second signal.18.The second wireless device of claim 16, wherein the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern associated with the unmodulated second signal across the single tone and a third signal across a second single tone, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the second wireless device to:transmit, in accordance with the frequency hopping pattern, the unmodulated second signal via the single tone associated with the first frequency; andtransmit, in accordance with the frequency hopping pattern, the third signal via the second single tone associated with a second frequency, the third signal being unmodulated.19.The second wireless device of claim 16, wherein the first frequency is outside a frequency range of a local oscillator of the first wireless device.20.The second wireless device of claim 16, wherein, to transmit the unmodulated second signal, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the second wireless device to:transmit, via the single tone associated with the first frequency, a first repetition of the unmodulated second signal, the first frequency being greater than a target frequency of a local oscillator of the first wireless device; andtransmit, via a second single tone associated with a second frequency, a second repetition of the unmodulated second signal, wherein the second frequency is less than the target frequency of the local oscillator of the first wireless device, and wherein the first repetition of the unmodulated second signal and the second repetition of the unmodulated second signal are multiplexed.21.The second wireless device of claim 16, wherein the information further indicates resources associated with a first delimiter signal and resources associated with a second delimiter signal, and the one or more processors are  individually or collectively further operable to execute the code to cause the second wireless device to:transmit the first delimiter signal in accordance with the information, the first delimiter signal indicating a start of the unmodulated second signal;transmit the unmodulated second signal based at least in part on transmitting the first delimiter signal; andtransmit the second delimiter signal based at least in part on transmitting the unmodulated second signal, the second delimiter signal indicating an end of the unmodulated second signal.22.The second wireless device of claim 16, wherein the first signal comprises a modulated portion of a synchronization signal and the unmodulated second signal comprises an unmodulated portion of the synchronization signal.23.The second wireless device of claim 22, wherein the modulated portion of the synchronization signal comprises a time synchronization portion and a payload portion, and the payload portion is modulated with the information indicating the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.24.The second wireless device of claim 16, wherein the first signal comprises a system information message or a forward link trigger message and the unmodulated second signal comprises an unmodulated portion of a synchronization signal.25.The second wireless device of claim 16, wherein:the one or more frequency parameters indicate a subcarrier index of the single tone, a resource block index of the single tone, a band index of the single tone, a carrier index of the single tone, or any combination thereof, andthe first frequency of the single tone is based at least in part on the one or more frequency parameters.26.The second wireless device of claim 16, wherein the information further indicates an identifier associated with the second wireless device, a subcarrier spacing of the unmodulated second signal, a subframe number associated with the unmodulated second signal, a reference signal index associated with the unmodulated  second signal, a periodicity of the unmodulated second signal, or any combination thereof.27.The second wireless device of claim 16, wherein the one or more time parameters indicate a duration of the unmodulated second signal, and transmitting the unmodulated second signal is based at least in part on the duration of the unmodulated second signal.28.The second wireless device of claim 27, wherein the duration of the unmodulated second signal is a minimal duration.29.The second wireless device of claim 16, wherein the first signal comprises a first portion of a continuous wave and the unmodulated second signal comprises a second portion of the continuous wave.30.The second wireless device of claim 16, wherein the first wireless device is an ambient internet of things (A-IoT) device, and the second wireless device is a user equipment (UE) or a network entity.31.A method for wireless communications at a first wireless device, comprising:receiving, from a second wireless device, a first signal modulated with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal;receiving, from the second wireless device and via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both; andperforming frequency error estimation using the unmodulated second signal based at least in part on the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.32.The method of claim 31, wherein the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern of the unmodulated second signal, the method further comprising:receiving, via the single tone associated with the first frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a first repetition of the unmodulated second signal; andreceiving, via a second single tone associated with a second frequency different from the first frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a second repetition of the unmodulated second signal.33.The method of claim 31, wherein the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern associated with the unmodulated second signal across the single tone and a third signal across a second single tone, the method further comprising:receiving, in accordance with the frequency hopping pattern, the unmodulated second signal via the single tone associated with the first frequency; andreceiving, in accordance with the frequency hopping pattern, the third signal via the second single tone associated with a second frequency, the third signal being unmodulated.34.The method of claim 31, wherein the first frequency is outside a frequency range of a local oscillator of the first wireless device.35.The method of claim 31, wherein receiving the unmodulated second signal comprises:receiving, via the single tone associated with the first frequency, a first repetition of the unmodulated second signal, the first frequency being greater than a target frequency of a local oscillator of the first wireless device; andreceiving, via a second single tone associated with a second frequency, a second repetition of the unmodulated second signal, wherein the second frequency is less than the target frequency of the local oscillator of the first wireless device, and wherein the first repetition of the unmodulated second signal and the second repetition of the unmodulated second signal are multiplexed.36.The method of claim 31, wherein the information further indicates resources associated with a first delimiter signal and resources associated with a second delimiter signal, the method further comprising:receiving the first delimiter signal in accordance with the information, the first delimiter signal indicating a start of the unmodulated second signal;receiving the unmodulated second signal based at least in part on receiving the first delimiter signal; andreceiving the second delimiter signal based at least in part on receiving the unmodulated second signal, the second delimiter signal indicating an end of the unmodulated second signal.37.The method of claim 31, wherein the first signal comprises a modulated portion of a synchronization signal and the unmodulated second signal comprises an unmodulated portion of the synchronization signal.38.The method of claim 37, wherein the modulated portion of the synchronization signal comprises a time synchronization portion and a payload portion, and the payload portion is modulated with the information indicating the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.39.The method of claim 31, wherein the first signal comprises a system information message or a forward link trigger message and the unmodulated second signal comprises an unmodulated portion of a synchronization signal.40.The method of claim 31, wherein:the one or more frequency parameters indicate a subcarrier index of the single tone, a resource block index of the single tone, a band index of the single tone, a carrier index of the single tone, or any combination thereof, andthe first frequency of the single tone is based at least in part on the one or more frequency parameters.41.The method of claim 31, wherein the information further indicates an identifier associated with the second wireless device, a subcarrier spacing of the unmodulated second signal, a subframe number associated with the unmodulated second signal, a reference signal index associated with the unmodulated second signal, a periodicity of the unmodulated second signal, or any combination thereof.42.The method of claim 31, wherein the one or more time parameters indicate a duration of the unmodulated second signal, and receiving the unmodulated second signal is based at least in part on the duration of the unmodulated second signal.43.The method of claim 42, wherein the duration of the unmodulated second signal is a minimal duration.44.The method of claim 31, wherein the first signal comprises a first portion of a continuous wave and the unmodulated second signal comprises a second portion of the continuous wave.45.The method of claim 31, wherein the first wireless device is an ambient internet of things (A-IoT) device, and the second wireless device is a user equipment (UE) or a network entity.46.A method for wireless communications at a second wireless device, comprising:modulating a first signal with information that indicates one or more frequency parameters, one or more time parameters, or both associated with an unmodulated second signal;transmitting, to a first wireless device, the first signal modulated with the information; andtransmitting, via a single tone associated with a first frequency, the unmodulated second signal in accordance with the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.47.The method of claim 46, wherein the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern of the unmodulated second signal, the method further comprising:transmitting, via the single tone associated with the first frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a first repetition of the unmodulated second signal; andtransmitting, via a second single tone associated with a second frequency in accordance with the frequency hopping pattern, a second repetition of the unmodulated second signal.48.The method of claim 46, wherein the one or more frequency parameters indicate a frequency hopping pattern associated with the unmodulated second signal across the single tone and a third signal across a second single tone, the method further comprising:transmitting, in accordance with the frequency hopping pattern, the unmodulated second signal via the single tone associated with the first frequency; andtransmitting, in accordance with the frequency hopping pattern, the third signal via the second single tone associated with a second frequency, the third signal being unmodulated.49.The method of claim 46, wherein the first frequency is outside a frequency range of a local oscillator of the first wireless device.50.The method of claim 46, wherein transmitting the unmodulated second signal comprises:transmitting, via the single tone associated with the first frequency, a first repetition of the unmodulated second signal, the first frequency being greater than a target frequency of a local oscillator of the first wireless device; andtransmitting, via a second single tone associated with a second frequency, a second repetition of the unmodulated second signal, wherein the second frequency is less than the target frequency of the local oscillator of the first wireless device, and wherein the first repetition of the unmodulated second signal and the second repetition of the unmodulated second signal are multiplexed.51.The method of claim 46, wherein the information further indicates resources associated with a first delimiter signal and resources associated with a second delimiter signal, the method further comprising:transmitting the first delimiter signal in accordance with the information, the first delimiter signal indicating a start of the unmodulated second signal;transmitting the unmodulated second signal based at least in part on transmitting the first delimiter signal; andtransmitting the second delimiter signal based at least in part on transmitting the unmodulated second signal, the second delimiter signal indicating an end of the unmodulated second signal.52.The method of claim 46, wherein the first signal comprises a modulated portion of a synchronization signal and the unmodulated second signal comprises an unmodulated portion of the synchronization signal.53.The method of claim 52, wherein the modulated portion of the synchronization signal comprises a time synchronization portion and a payload portion, and the payload portion is modulated with the information indicating the one or more frequency parameters, the one or more time parameters, or both.54.The method of claim 46, wherein the first signal comprises a system information message or a forward link trigger message and the unmodulated second signal comprises an unmodulated portion of a synchronization signal.55.The method of claim 46, wherein:the one or more frequency parameters indicate a subcarrier index of the single tone, a resource block index of the single tone, a band index of the single tone, a carrier index of the single tone, or any combination thereof, andthe first frequency of the single tone is based at least in part on the one or more frequency parameters.56.The method of claim 46, wherein the information further indicates an identifier associated with the second wireless device, a subcarrier spacing of the unmodulated second signal, a subframe number associated with the unmodulated second signal, a reference signal index associated with the unmodulated second signal, a periodicity of the unmodulated second signal, or any combination thereof.57.The method of claim 46, wherein the one or more time parameters indicate a duration of the unmodulated second signal, and transmitting the  unmodulated second signal is based at least in part on the duration of the unmodulated second signal.58.The method of claim 57, wherein the duration of the unmodulated second signal is a minimal duration.59.The method of claim 46, wherein the first signal comprises a first portion of a continuous wave and the unmodulated second signal comprises a second portion of the continuous wave.60.The method of claim 46, wherein the first wireless device is an ambient internet of things (A-IoT) device, and the second wireless device is a user equipment (UE) or a network entity.

Citation Information

Patent Citations

  • Frequency error estimation during split repetitive uplink message transmission

    CN109076546A

  • Radio communication device with high precision real time clock

    CN111629431A

  • Intra-channel narrowband cooperative air interface assisted broadband TRX frequency correction process

    CN117561695A

  • Transceiver with frequency error compensation

    US20190268031A1

  • Analyzing the frequency stability of radio transceiver apparatus

    US20220209873A1