Energy harvesting-capable device group level communication resource allocation

Group-based resource allocation for EH-capable devices using unique IDs within the group addresses high forward link overhead, improving network efficiency and throughput in wireless communication systems.

WO2025171587A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21QUALCOMM INC +5

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077276
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 high forward link overhead when individually allocating communication resources for frequency division multiplexing (FDM) or time division multiplexing (TDM) transmissions involving energy harvesting (EH)-capable devices, such as ambient IoT devices, which are low power and low complexity.

Method used

Group-based allocation of communication resources for EH-capable devices, where resources are identified based on unique IDs within the group, reducing the need for individual assignments and minimizing forward link overhead.

Benefits of technology

This approach reduces resource overhead by allowing EH-capable devices to determine their transmission occasions based on group IDs, enhancing network throughput and efficiency in multiplexed transmissions.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077276_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077276_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. Energy harvesting (EH) -capable devices may be assigned to a group for the purpose of multiplexed (e.g., frequency division multiplexed (FDM) or time division multiplexed (TDM) ) transmissions, and the communication resources (e.g., time and / or frequency resources) specific to the EH-capable devices in a multiplexed transmission may be identified based on IDs associated with the EH-capable devices within the group. For example, the various communication resources may correspond to different IDs within the group, and the EH-capable devices within a group may each be assigned an ID within the group. A network device in communication with a group of EH-capable devices may avoid the forward link overhead associated with individual assignment of communication resources to each EH-capable device for multiplexed transmissions to the group of EH-capable devices via mapping of communication resources to IDs within the group.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ENERGY HARVESTING-CAPABLE DEVICE GROUP LEVEL COMMUNICATION RESOURCE ALLOCATIONTECHNICAL FIELD

[0001] The following relates to wireless communications, including energy harvesting (EH) -capable device group level communication resource allocation.BACKGROUND

[0002] Wireless communication 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) . Components within a wireless communication system may be coupled (for example, operatively, communicatively, functionally, electronically, and / or electrically) to each other.SUMMARY

[0003] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support energy harvesting (EH) -capable device group level resource allocation. For example, the described techniques provide for group-based allocation of communication resources for communication involving EH-capable devices. EH-capable devices may be assigned to a group for the purpose of multiplexed (e.g., frequency division multiplexed (FDM) , time division multiplexed (TDM) ) transmissions, and the communication resources (e.g., time and / or frequency resources)  specific to the EH-capable devices in a multiplexed transmission may be identified based on IDs associated with the EH-capable devices within the group. For example, the various communication resources may correspond to different IDs within the group, and the EH-capable devices within a group may each be assigned an ID within the group. Thus, the network device may avoid the FL overhead associated with individually assigning communication resources to EH-capable devices. For example, for multiplexed backward link (BL) transmissions, the network device may assign a set of access occasions (AOs) to a group of EH-capable devices (e.g., based on a group identifier (ID) indicated in the message that assigns the set of AOs) . An EH-capable device in the indicated group may determine which AO to use to transmit to the network device based on a mapping of the IDs within the group to the AOs. As another example, multiplexed FL communication resources may be associated with different EH-capable devices within an identified group based on the IDs within the group.

[0004] A method for wireless communications by an EH-capable device is described. The method may include receiving, from a wireless communication device, a first message that indicates a group ID for a group of EH-capable devices, the group of EH-capable devices including the EH-capable device, where the first message further indicates a device ID associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices and communicating, with the wireless communication device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group ID and based on the device ID.

[0005] An EH-capable device for wireless communications is described. The EH-capable device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, or electrically) the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to cause the EH-capable device to receive, from a wireless communication device, a first message that indicates a group ID for a group of EH-capable devices, the group of EH-capable devices including the EH-capable device, where the first message further indicates a device ID associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices and communicate, with the  wireless communication device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group ID and based on the device ID.

[0006] Another EH-capable device for wireless communications is described. The EH-capable device may include means for receiving, from a wireless communication device, a first message that indicates a group ID for a group of EH-capable devices, the group of EH-capable devices including the EH-capable device, where the first message further indicates a device ID associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices and means for communicating, with the wireless communication device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group ID and based on the device ID.

[0007] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to receive, from a wireless communication device, a first message that indicates a group ID for a group of EH-capable devices, the group of EH-capable devices including the EH-capable device, where the first message further indicates a device ID associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices and communicate, with the wireless communication device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group ID and based on the device ID.

[0008] Some examples of the method, energies, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the wireless communication device, a third message that includes an indication of the group ID, where communicating the second message includes transmitting the second message in response to the third message, where the communication resource may be selected from a set of multiple communication resources based on the device ID, and where the set of multiple communication resources may be allocated to the group of EH-capable devices based on the group ID.

[0009] In some examples of the method, energies, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the second message may include  operations, features, means, or instructions for transmitting the second message via a set of communication resources selected from the set of multiple communication resources based on the device ID.

[0010] In some examples of the method, energies, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of communication resources include a set of frequency resources selected in accordance with a frequency hopping pattern.

[0011] Some examples of the method, energies, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the wireless communication device, a fourth message that includes an indication of the group ID and transmitting, to the wireless communication device and in response to the fourth message, a fifth message via a second communication resource, where the second communication resource may be a same frequency resource as the communication resource, and where the second communication resource may be selected from a second set of multiple communication resources based on the device ID, where the second set of multiple communication resources may be allocated to the group of EH-capable devices based on the group ID.

[0012] Some examples of the method, energies, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the wireless communication device, a fourth message that includes an indication of the group ID and transmitting, to the wireless communication device and in response to the fourth message, a fifth message via a second communication resource, where one of the fourth message or a sixth message indicates at least one of a frequency domain offset of the second communication resource with respect to the communication resource or a time domain offset of the second communication resource with respect to the communication resource.

[0013] Some examples of the method, energies, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the wireless communication device, a fourth message including a feedback bitmap for a set of responses to the third message by EH-capable devices of the group of EH-capable devices, the second message being one of the set of  responses, where a location of a bit in the feedback bitmap that corresponds to the second message may be based on the device ID.

[0014] In some examples of the method, energies, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the first message may include operations, features, means, or instructions for receiving the first message via a group common transmission that indicates a set of respective device IDs associated with the group of EH-capable devices, the set of respective device IDs including the device ID.

[0015] In some examples of the method, energies, and non-transitory computer-readable medium described herein, the group of EH-capable devices may be each associated with respective second unique IDs and the group common transmission indicates the set of respective device IDs based on an inclusion of the respective second unique IDs in the group common transmission.

[0016] In some examples of the method, energies, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the first message may include operations, features, means, or instructions for receiving the first message via a unicast transmission from the wireless communication device to the EH-capable device, where the unicast transmission includes a field that indicates the device ID.

[0017] In some examples of the method, energies, and non-transitory computer-readable medium described herein, communicating the second message may include operations, features, means, or instructions for receiving the second message from the network device.

[0018] A method for wireless communications by a wireless communication device is described. The method may include transmitting a first message that indicates a group ID for a group of energy harvesting (EH) -capable devices, where the group of EH-capable devices includes a EH-capable device, where the first message further indicates a device ID associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices and communicating, with the EH-capable device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group ID and the device ID.

[0019] A wireless communication device for wireless communications is described. The wireless communication device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, or electrically) the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to cause the wireless communication device to transmit a first message that indicates a group ID for a group of energy harvesting (EH) -capable devices, where the group of EH-capable devices includes a EH-capable device, where the first message further indicates a device ID associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices and communicate, with the EH-capable device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group ID and the device ID.

[0020] Another wireless communication device for wireless communications is described. The wireless communication device may include means for transmitting a first message that indicates a group ID for a group of energy harvesting (EH) -capable devices, where the group of EH-capable devices includes a EH-capable device, where the first message further indicates a device ID associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices and means for communicating, with the EH-capable device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group ID and the device ID.

[0021] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to transmit a first message that indicates a group ID for a group of energy harvesting (EH) -capable devices, where the group of EH-capable devices includes a EH-capable device, where the first message further indicates a device ID associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices and communicate, with the EH-capable device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group ID and the device ID.

[0022] Some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a third message that includes an indication of the group ID, where communicating the second message includes receiving the second message in response to the third message, where the communication resource may be selected from a set of multiple communication resources based on the device ID, and where the set of multiple communication resources may be allocated to the group of EH-capable devices based on the group ID.

[0023] In some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the second message may include operations, features, means, or instructions for receiving the second message via a set of communication resources selected from the set of multiple communication resources based on the device ID.

[0024] In some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of communication resources include a set of frequency resources selected in accordance with a frequency hopping pattern.

[0025] Some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a fourth message that includes an indication of the group ID and receiving, from the EH-capable device and in response to the fourth message, a fifth message via a second communication resource, where the second communication resource may be a same frequency resource as the communication resource, and where the second communication resource may be selected from a second set of multiple communication resources based on the device ID, and where the second set of multiple communication resources may be allocated to the group of EH-capable devices based on the group ID.

[0026] Some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a fourth message that includes an indication of the group ID and receiving, from the EH-capable device in response to the  fourth message, a fifth message via a second communication resource, where one of the fourth message or a sixth message indicates at least one of a frequency domain offset of the second communication resource with respect to the communication resource or a time domain offset of the second communication resource with respect to the communication resource.

[0027] Some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a fourth message including a feedback bitmap for a set of responses to the third message by EH-capable devices of the group of EH-capable devices, the second message being one of the set of responses, where a location of a bit in the feedback bitmap that corresponds to the second message may be based on the device ID.

[0028] In some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the first message may include operations, features, means, or instructions for transmitting the first message via a group common transmission that indicates a set of respective device IDs associated with the group of EH-capable devices, the set of respective device IDs including the device ID.

[0029] In some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the group of EH-capable devices may be each associated with respective second unique IDs and the group common transmission indicates the set of respective device IDs based on an inclusion of the respective second unique IDs in the group common transmission.

[0030] In some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the first message may include operations, features, means, or instructions for transmitting the first message via a unicast transmission to the EH-capable device, where the unicast transmission includes a field that indicates the device ID.

[0031] In some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, communicating the second  message may include operations, features, means, or instructions for transmitting the second message.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0032] FIG. 1 shows an example of a wireless communication system that supports energy harvesting (EH) -capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 2 shows an example of a wireless communication system that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 3 shows example of a resource and signaling diagrams that support EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 4 shows an example of a process flow that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 5 shows an example of a resource and signaling diagram that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 6 shows an example of a resource and signaling diagram that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 7 shows an example of a resource and signaling diagram that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 8 shows an example of a resource and signaling diagram that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 9 shows an example of a resource and signaling diagram that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIGs. 10 and 11 show block diagrams of devices that support EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 12 shows a block diagram of a communications manager that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 13 shows a diagram of a system including a device that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0044] FIGs. 14 and 15 show block diagrams of devices that support EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 16 shows a block diagram of a communications manager that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIG. 17 shows a diagram of a system including a device that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0047] FIGs. 18 through 21 show flowcharts illustrating methods that support EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0048] Some wireless communication systems may support deployment of internet of things (IoT) devices, such as ambient IoT (A-IoT) devices, which include relatively low power and low complexity devices capable of harvesting energy from different sources, including radio frequency waves, solar energy, heat, or other ambient sources.  Energy harvesting (EH) -capable devices such as A-IoT devices may be used for applications such as inventory tracking, sensing, positioning, or command systems. An EH-capable device may perform a backscatter-based communication via backscattering an interrogating signal received from another wireless communications device (e.g., a network device such as a reader device) . The term “interrogating signal” may refer to a carrier wave which provides energy for an EH-capable device to transmit a signal via backscatter modulation. The network device that communicates with an EH-capable device may be a network entity (e.g., a base station) or a user equipment (UE) and may be referred to as a reader device.

[0049] Some EH-capable devices may transmit internally generated signals to another network device. The link from a network device to an EH-capable device may be referred to as the forward link (FL) , and the link from the EH-capable device to the network device may be referred to as the backward link (BL) . Some EH-capable devices may not support frequency division multiplexing (FDM) for the FL or BL. Some EH-capable devices may support FDM or time division multiplexing in the FL and / or the BL. FDM or time division multiplexing (TDM) for communications involving EH-capable devices may increase network throughput. Allocating communication resources individually to EH-capable devices for FDM or TDM based communications, however, may involve high FL overhead.

[0050] Aspects of this disclosure relate to group-based allocation of communication resources for communication involving EH-capable devices. EH-capable devices may be assigned to a group for the purpose of multiplexed (e.g., FDM or TDM) transmissions, and the communication resources (e.g., time and / or frequency resources) specific to the EH-capable devices in a multiplexed transmission may be identified based on IDs associated with the EH-capable devices within the group. For example, the various communication resources may correspond to different IDs within the group, and the EH-capable devices within a group may each be assigned an ID within the group. Thus, the network device may avoid the FL overhead associated with individually assigning communication resources to EH-capable devices using the FL. For example, for multiplexed BL transmissions, the network device may assign a set of access occasions (AOs) to a group of EH-capable devices (e.g., based on a group identifier indicated in the message that assigns the set of AOs) . An EH-capable device in the  indicated group may determine which AO to use to transmit to the network device based on a mapping of the IDs within the group to the AOs. As another example, multiplexed FL communication resources may be associated with different EH-capable devices within an identified group based on the IDs within the group. The IDs within the group may be implicitly indicated, for example, in a group common message that indicates the group identifier. For example, the IDs within the group may be implicitly indicated by the order in which contention resolution IDs (CRIs) for the EH-capable devices are listed in the group common message. In some examples, the IDs within the group may be explicitly indicated to the EH-capable devices (e.g., in unicast messages) . The mapping of IDs within the group to communication resources may be valid for multiple transmissions, thereby reducing resource overhead associated with the assignment of communication resources to EH-capable devices.

[0051] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communication systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to resource and signaling diagrams, process flows, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to IoT device group level communication resource allocation.

[0052] FIG. 1 shows an example of a wireless communication system 100 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communication 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 communication 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, including future systems and radio technologies, not explicitly mentioned herein.

[0053] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communication 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) .

[0054] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communication 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 communication system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0055] As described herein, a node of the wireless communication 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.

[0056] 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.

[0057] 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) .

[0058] 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) ) .

[0059] 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.

[0060] In some wireless communication systems (e.g., the wireless communication 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.

[0061] 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) .

[0062] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a multimedia / entertainment device (e.g., a radio, a MP3 player, or a video device) , a camera, a gaming device, a navigation / positioning device (e.g., GNSS (global navigation satellite system) devices based on, for example, GPS (global positioning system) , Beidou, GLONASS, or Galileo, or a terrestrial-based device) , a tablet computer, a laptop computer, a netbook, a smartbook, a personal computer, a smart device, a wearable device (e.g., a smart watch, smart clothing, smart glasses, virtual reality goggles, a smart wristband, smart jewelry (e.g., a smart ring, a smart bracelet) ) , a drone, a robot / robotic device, a vehicle, a vehicular device, a meter (e.g., parking meter, electric meter, gas meter, water meter) , a monitor, a gas pump, an appliance (e.g., kitchen appliance, washing machine, dryer) , a location tag, a medical / healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other suitable device configured to communicate via a wireless or wired medium. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an IoT (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.

[0063] 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.

[0064] 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 communication 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) .

[0065] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which  case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0066] The communication link (s) 125 of the wireless communication system 100 may include downlink transmissions (e.g., FL transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0067] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communication system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communication system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communication system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0068] 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.

[0069] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0070] 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) .

[0071] 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 communication systems, such as the wireless communication 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.

[0072] 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 communication 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 communication system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0073] 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) .

[0074] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller  areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0075] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0076] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0077] 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 communication 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.

[0078] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging. In an aspect, techniques disclosed herein may be applicable to MTC or IoT UEs. MTC or IoT UEs may include MTC / enhanced MTC (eMTC, also referred to as CAT-M, Cat M1) UEs, NB-IoT (also referred to as CAT NB1) UEs, as well as other types of UEs. eMTC and NB-IoT may refer to future technologies that may evolve from or may be based on these technologies. For example, eMTC may include FeMTC (further eMTC) , eFeMTC (enhanced further eMTC) , and mMTC (massive MTC) , and NB-IoT may include eNB-IoT (enhanced NB-IoT) , and FeNB-IoT (further enhanced NB-IoT) .

[0079] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated  with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0080] The wireless communication system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communication 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.

[0081] 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.

[0082] 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.

[0083] The wireless communication 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.

[0084] The wireless communication system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communication 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.

[0085] 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.

[0086] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0087] 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) .

[0088] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0089] The wireless communication system 100 may include EH-capable devices such as A-IoT devices, for example, to reduce energy costs and increase an economic efficiency of the wireless communication system 100. EH-capable devices in the wireless communication system 100 may be used for applications such as inventory tracking, sensing, positioning, or command systems. EH-capable devices may be  examples of UEs 115 as described herein. An EH-capable device may perform a backscatter based communication (e.g., may transmit data) via backscattering an interrogating signal received from another wireless communications device (e.g., a network device which may be referred to as a reader device) . For example, a reader device may be a UE 115 or a network entity 105 as described herein.

[0090] One example type of EH-capable device may be a radio frequency identification (RFID) device, also referred to as an RFID tag. An RFID tag may include an envelope detector and may backscatter modulate a carrier wave (e.g., an interrogating signal) from a reader device. Another type of EH-capable device may be a zero power (ZP) IoT device. A ZP IoT device may communicate with a network entity 105 using a UE 115 as a relay. For example, a UE 115 may transmit commands or interrogating signals to a ZP IoT device and may receive responses from (e.g., backscatter responses) a ZP IoT device. The UE 115 may receive the commands from a network entity 105 and / or may relay responses from ZP IoT devices onto a network entity 105. A ZP IoT may include an energy storage mechanism, such as a capacitor or battery, and thus a ZP IoT device may be an active device. A device that communicates with an EH-capable device may be referred to as a network device, a wireless communication device, or a reader device.

[0091] In a monostatic topology, the device or antenna that transmits the interrogating signal to an EH-capable device may be the same device or antenna that receives a backscatter response from EH-capable device. In a bistatic topology, a first device or antenna may transmit the interrogating signal to an EH-capable device and a second device or antenna may receive a backscatter response to the interrogating signal from the EH-capable device. In some examples, an interrogating signal may include modulated signals or unmodulated signals.

[0092] EH-capable devices may be passive, semi-passive, or active. Table 1 below shows characteristics of passive, semi-passive, and active EH-capable devices. Example applications for passive EH-capable devices include access or proximity cards. Example applications for semi-passive EH-capable devices include electronic tolls or pallet tracking. Example applications for active EH-capable devices include large asset tracking or livestock tracking.

[0093] Table 1

[0094] Some A-IoT devices may have a 1 μW peak power consumption, energy storage, initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm (where X may be variable) and neither downlink nor uplink amplification within the A-IoT device. An uplink transmission of such an A-IoT device may be generated via backscattering a carrier wave provided externally (e.g., by a reader entity) . Some A-IoT devices may have a few hundred μW peak power consumption, energy storage, initial SFO up to 10X ppm, and both downlink and uplink amplification within the A-IoT device. The uplink transmission of such A-IoT devices may be generated internally or may be generated via backscattering a carrier wave provided externally (e.g., by a reader device) . A-IoT devices may have a range of 10–50 meters when the devices are indoors.

[0095] In some examples, a wireless communication device (e.g., a reader device) may communicate with multiple EH-capable devices. Some reader devices and EH-capable devices may support FDM or TDM in the FL and / or the BL. Multiplexing communications involving EH-capable devices may increase network throughput. Allocating communication resources individually to EH-capable devices for FDM or TDM based communications, however, may involve high FL overhead.

[0096] In some examples, EH-capable devices may be assigned to a group for the purpose of multiplexed (e.g., FDM or TDM) transmissions, and the communication  resources (e.g., time and / or frequency resources) specific to the EH-capable devices in a multiplexed transmission may be identified based on IDs associated with the EH-capable devices within the group. For example, the various communication resources may correspond to different IDs within the group, and the EH-capable devices within a group may each be assigned an ID within the group. Thus, the reader device may avoid the FL overhead associated with individually assign communication resources EH-capable devices using the FL.

[0097] FIG. 2 shows an example of a wireless communication system 200 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communication system 200 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communication system 100.

[0098] The wireless communication system 200 may include a reader device 205, an EH-capable device 210-a, an EH-capable device 210-b, and an EH-capable device 210-c. The EH-capable device 210-a, the EH-capable device 210-b, and the EH-capable device 210-c may be examples of UEs 115 as described herein. The EH-capable device 210-a, the EH-capable device 210-b, and the EH-capable device 210-c may be capable of performing backscattering based communication. In some aspects, the EH-capable device 210 may be an example of an IoT device (such as an A-IoT device) , an RFID tag, or any combination thereof. In some examples, the reader device 205 may be a network entity 105 as described herein. In some examples, the reader device 205 may be a UE 115 as described herein, and the reader device may communicate with a network entity 105-a using a communication link 125-a. For example, the network entity 105-a may be an example of a network entity 105 as described herein and the communication link 125-a may be an example of a communication link 125 as described herein. For example, the network entity 105-a may relay communications to the EH-capable devices 210 via the reader device 205.

[0099] The reader device 205 may transmit communications to the EH-capable device 210-a via the FL 215-a and the reader device 205 may receive communications from the EH-capable device 210-a via the BL 220-a. The reader device 205 may transmit communications to the EH-capable device 210-b via the FL 215-b and the reader device 205 may receive communications from the EH-capable device 210-b via  the BL 220-b. The reader device 205 may transmit communications to the EH-capable device 210-c via the FL 215-c and the reader device 205 may receive communications from the EH-capable device 210-c via the BL 220-c.

[0100] In some examples, the reader device 205 may communicate multiplexed communications (e.g., an FL communication 230 that is multiplexed and / or a BL communication 235 that is multiplexed) with the EH-capable devices 210. For example, the reader device 205 may transmit a message 225 that indicates a group ID for a group of EH-capable devices 210. For example, the message 225 may indicate that the EH-capable device 210-a, the EH-capable device 210-b, and the EH-capable device 210-c are included in a group and may indicate the group ID for the group. In some examples, the message 225 may be broadcast, multicast, or group-cast to the EH-capable device 210-a, the EH-capable device 210-b, and the EH-capable device 210-c. In some examples, the reader device 205 may separately unicast a message 225-a to the EH-capable device 210-a, a message 225-b to the EH-capable device 210-b, and a message 225-c to the EH-capable device 210-c, where the message 225-a, the message 225-b, and the message 225-b each indicate the group ID for the group of EH-capable devices 210 including the EH-capable device 210-a, the EH-capable device 210-b, and the EH-capable device 210-c.

[0101] In some examples, the message (s) 225 may indicate an ID within the group for each of the EH-capable device 210-a, the EH-capable device 210-b, and the EH-capable device 210-c. A resource used for each EH-capable device 210 in a multiplexed communication may be based on the ID within the group.

[0102] For example, the reader device 205 may transmit an FL communication 230 that may be multiplexed (e.g., TDM or FDM) to the EH-capable device 210-a, the EH-capable device 210-b, and the EH-capable device 210-c, and the resource (e.g., time and / or frequency resource) for the communication (e.g., packet within the FL communication 230) specific to each EH-capable device 210 may be based on (e.g., mapped based on) the ID within the group. The FL communication 230 may indicate the group ID within the FL communication 230 such that the EH-capable device 210-a, the EH-capable device 210-b, and the EH-capable device 210-c may identify that the FL communication 230 is intended for the EH-capable device 210-a, the EH-capable device 210-b, and the EH-capable device 210-c.

[0103] As another example, the EH-capable device 210-a, the EH-capable device 210-b, and the EH-capable device 210-c may multiplex the BL communications 235 to the reader device 205. For example, in response to the FL communication 230, the EH-capable device 210-a may transmit a BL communication 235-a in a communication resource based on the ID for the EH-capable device 210-a within the group, the EH-capable device 210-b may transmit a BL communication 235-b in a communication resource based on the ID for the EH-capable device 210-b within the group, and the EH-capable device 210-c may transmit a BL communication 235-c in a communication resource based on the ID for the EH-capable device 210-c within the group. The FL communication 230 may indicate the group ID within the FL communication 230 such that the EH-capable device 210-a, the EH-capable device 210-b, and the EH-capable device 210-c may identify that the FL communication 230 is intended for the EH-capable device 210-a, the EH-capable device 210-b, and the EH-capable device 210-c and such that the EH-capable device 210-a, the EH-capable device 210-b, and the EH-capable device 210-c may identify the resources for the BL communication 235-a, the BL communication 235-b, and the BL communication 235-b, respectively.

[0104] FIG. 3 shows example resource and signaling diagrams that support EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The example resource and signaling diagrams shown in FIG. 3 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communication system 100 or the wireless communication system 200. As described herein, EH-capable devices 210 may be assigned to a group for the purpose of multiplexed (e.g., FDM or TDM) transmissions, and the communication resources (e.g., time and / or frequency resources) specific to the different EH-capable devices 210 in a multiplexed transmission may be identified based on IDs associated with the different EH-capable devices 210 within the group. For example, a first EH-capable device, EH-capable device A, may correspond to the first ID within a group associated with a group ID.A second EH-capable device, EH-capable device B, may correspond to the second ID within the group. A third EH-capable device, EH-capable device C, may correspond to the third ID within the group.

[0105] For example, as shown in a first resource and signaling diagram 300, a reader device 205 may transmit a first FL packet 305 that may indicate a group ID and a  BL AO allocation for EH-capable devices 210 in the group associated with the group ID, where the AOs may be FDM. For example, the first FL packet 305 may associate the AO 1 with the first ID within the group, the AO 2 with the second ID within the group, and the AO 3 with the third ID within the group. An AO may be a set of time resources (e.g., symbols or slots) and frequency resources (e.g., subchannels) . The reader device 205 may transmit a second FL packet 310 that indicates the group ID associated with the group of EH-capable devices including the EH-capable device A, the EH-capable device B, and the EH-capable device C. In response to second FL packet 310, the EH-capable devices 210 in the group indicated by the second FL packet 310 may transmit BL packets 315 in accordance with the AO allocations indicated by the first FL packet 305. For example, the EH-capable device A may transmit a BL packet 315-a in the AO 1, which corresponds to the ID in the group for the EH-capable device A; the EH-capable device B may transmit a BL packet 315-b in the AO 2, which corresponds to the ID in the group for the EH-capable device B; and the EH-capable device C may transmit a BL packet 315-c in the AO 3, which corresponds to the ID in the group for the EH-capable device B. As shown in the first resource and signaling diagram 300, AO 1, the AO 2, and the AO 3 may have a same time resource, and the BL packet 315-a, the BL packet 315-b, and the BL packet 315-c may be FDM.

[0106] In some examples, the AO allocations may be with respect to the communication resource via which a triggering FL communication is received. For example, the time resource for the AO 1, the AO 2, and the AO 3 may be a time offset with respect to the second FL packet 310. In some examples, the second FL packet 310 may also indicate the association of the IDs within the group to the AOs (e.g., the first FL packet 305 may not be transmitted) .

[0107] As another example, as shown in a second resource and signaling diagram 320, a reader device 205 may transmit a first FL packet 325 that may indicate a group ID and a BL AO allocation for EH-capable devices 210 in the group associated with the group ID, where the AOs may be TDM. For example, the first FL packet 325 may associate the AO 1 with the first ID within the group, the AO 2 with the second ID within the group, and the AO 3 with the third ID within the group. The reader device 205 may transmit a second FL packet 330 that indicates the group ID associated with the group of EH-capable devices 210 including the EH-capable device A, the EH- capable device B, and the EH-capable device C. In response to the second FL packet 330, the EH-capable devices 210 in the group indicated by the second FL packet 330 may transmit BL packets 335 in accordance with the AO allocations indicated by the first FL packet 325. For example, the EH-capable device A may transmit a BL packet 335-a in the AO 1, which corresponds to the ID in the group for the EH-capable device A;the EH-capable device B may transmit a BL packet 335-b in the AO 2, which corresponds to the ID in the group for the EH-capable device B; and the EH-capable device C may transmit a BL packet 335-c in the AO 3, which corresponds to the ID in the group for the EH-capable device B. As shown in the second resource and signaling diagram 320, AO 1, the AO 2, and the AO 3 may have a same frequency resource and different time resources, and the BL packet 315-a, the BL packet 315-b, and the BL packet 315-c may be TDM.

[0108] In some examples, the AO allocations may be with respect to the communication resource via which a triggering FL communication is received. For example, the time resource for the AO 1, the AO 2, and the AO 3 may be a time offset with respect to the second FL packet 330. In some examples, the second FL packet 330 may also indicate the association of the IDs within the group to the AOs (e.g., the first FL packet 325 may not be transmitted) .

[0109] As another example, as shown in a third resource and signaling diagram 340, a reader device 205 may transmit an FDM FL communication 360. The reader device 205 may transmit a first FL packet 345 that may indicate a group ID and an association between FL multiplexed communication resources and IDs within the group associated with the group ID. For example, the first FL packet 345 may indicate a first frequency resource within an FDM communication associated with a first ID within the group, a second frequency resource within an FDM communication associated with a second ID within the group, and a third frequency resource within an FDM communication associated with a third ID within the group. The reader device 205 may transmit the FDM FL communication 360, which may include an FL packet 355-a for the EH-capable device A at the frequency resource indicated by the first FL packet 345, an FL packet 355-b for the EH-capable device B at the frequency resource indicated by the first FL packet 345, and an FL packet 355-c for the EH-capable device C at the frequency resource indicated by the first FL packet 345.

[0110] As another example, as shown in a fourth resource and signaling diagram 365, a reader device 205 may transmit a TDM FL communication 380. The reader device 205 may transmit a first FL packet 370 that may indicate a group ID and an association between FL multiplexed communication resources and IDs within the group associated with the group ID. For example, the first FL packet 370 may indicate a first time resource within a TDM communication associated with a first ID within the group, a second time resource within a TDM communication associated with a second ID within the group, and a third time resource within a TDM communication associated with a third ID within the group. The reader device 205 may transmit the TDM FL communication 380, which may include an FL packet 375-a for the EH-capable device A at the time resource indicated by the first FL packet 370, an FL packet 375-b for the EH-capable device B at the time resource indicated by the first FL packet 370, and an FL packet 375-c for the EH-capable device C at the time resource indicated by the first FL packet 370.

[0111] Multiplexed BL communications, such as the BL packets 315 and the BL packets 335 may be used by a reader device 205 to read information from an EH-capable device or the BL packets 335 may be used for feedback to FL communications (e.g., to indicate decoding success or failure of an FL communication or to indicate execution success or failure of a command indicated in an FL communication) . Multiplexed FL communications, such as the FDM FL communication 360 and / or the TDM FL communication 380 may be used for FL communication use cases such as group “kill” commands, group “write” commands, or group “lock” commands. In some examples, the EH-capable devices 210 may not transmit responses to the multiplexed FL communications.

[0112] In some examples, the resources for the multiplexed communications (e.g., the AOs in first resource and signaling diagram 300, the AOs in and the second resource and signaling diagram 320, the frequency resources in the FDM FL communication 360, and the time resources in the TDM FL communication 380) may be collision free. In some examples, an EH-capable device 210 may be included in more than one group.

[0113] FIG. 4 shows an example of a process flow 400 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 400 may include a reader device  205-a, which may be an example of a reader device 205 as described herein. The process flow 400 also may include an EH-capable device 210-d, which may be an example of an EH-capable device 210 as described herein. In the following description of the process flow 400, the operations between the reader device 205-a and the EH-capable device 210-d may be transmitted in a different order than the example order shown, or the operations performed by the reader device 205-a and the EH-capable device 210-d may be performed in different orders or at different times. Some operations may also be omitted from the process flow 400, and other operations may be added to the process flow 400.

[0114] At 405, the reader device 205-a may configure a group ID and IDs within the group for a group of EH-capable devices including the EH-capable device 210-d. For example, the group ID and IDs within the group for a group may be indicated to the EH-capable device 210-d in a random access channel (RACH) procedure.

[0115] At 410, the reader device 205-a may perform a first communication stage which may include a first multiplexed communication with the group of EH-capable devices included in the group associated with the group ID. The communication resources for each of the EH-capable devices 210, including the EH-capable device 210-d, for the first multiplexed communication may be based on the IDs within the group for the EH-capable devices 210. For example, in the first communication stage, the reader device 205-amay allocate communication resources to different IDs within the group.

[0116] At 415 the reader device 205-a may perform additional communication with the EH-capable devices 210 in the group associated with the group ID, which may include additional multiplexed communication with the group of EH-capable devices. For example, the additional communications may involve additional allocations of communication resources to different IDs within the group.

[0117] At 420, the reader device 205-a may configure an additional group ID or a new group ID and IDs within the additional / new group associated with the additional / new group ID. For example, EH-capable devices that were not successfully added to a group at the first stage at 405 may be added to the additional / new group at 420. The additional / new group may include the EH-capable device 210-d. For example,  the additional / new group ID and IDs within the group for an additional / new group may be indicated to the EH-capable device 210-d in a second RACH procedure.

[0118] At 425, the reader device 205-a may perform a first communication stage for the additional / new group, which may include a first multiplexed communication with the additional / new group of EH-capable devices 210 included in the additional / new group associated with the additional / new group ID configured at 420. The communication resources for each of the EH-capable devices 210, including the EH-capable device 210-d, for the first multiplexed communication may be based on the IDs within the additional / new group for the EH-capable devices 210. For example, in the first communication stage at 425, the reader device 205-a may allocate communication resources to different IDs within the additional / new group.

[0119] In some examples, the group ID configuration (e.g., at 405 and / or at 420) may use one to many FL signaling. For example, the reader device 205-a may configure the group ID to the EH-capable devices 210 via broadcast. For example, a message that indicates the group ID to the EH-capable devices 210 may be an inventory trigger, a round start signal, a query command, a group common msg2, a group common msg4, a group common msgB, or any other one to many packet. In some examples, EH-capable devices 210 that successfully respond to the one to many packet indicating the group ID may belong to that group. For example, the EH-capable device 210-d at 405 may successfully transmit a response to a one to many message indicating the group ID.

[0120] In some examples, the group ID configuration (e.g., at 405 and / or at 420) may use one to one FL signaling. For example, at 405 the reader device 205-a may indicate the group ID to each EH-capable device in the group using separate unicast FL messages. For example, the separate unicast FL messages may be transmitted in a unicast msg2, a unicast msg4, or any other one to one FL packet.

[0121] For example, Table 2 shows an example format of a message that may indicate the group ID to the EH-capable device 210-d.

[0122] Table 2

[0123] Table 3 shows an example format of a message that may indicate the group ID to the EH-capable device 210-d in a groupcast message transmitted to the group of EH-capable devices. As described herein, a groupcast message may be a group common msg4. In some examples, the group size field may include X bits to indicate the quantity of EH-capable devices in the group (e.g., how many EH-capable devices an FL may be multiplexed to or may multiplex a BL communication) , and 2X EH-capable devices may be included in a group if the group size field includes X bits. The group common message shown in Table 3 may include CRIs indicating the EH-capable devices included in the group. A CRI may be a unique ID for an EH-capable device, such as a tag unique ID or electronic product code (EPC) ID.

[0124] Table 3

[0125] In some examples, the group ID configuration (e.g., at 405 and / or at 420) may be via layer 1 PHY signaling (e.g., by A-IoT PHY-Control) or layer 2 MAC signaling (e.g., a MAC control element (MAC) -CE) .

[0126] In some examples, the group ID configuration (e.g., at 405 and / or at 420) may include a round start signal transmitted by the reader device 205-a that indicates the group ID. The group ID configuration may subsequently include an msg1 including a preamble from the EH-capable device 210-d. The group ID configuration may subsequently include an msg2 transmitted from the reader device 205-a to the EH-capable device 210-d that may include the preamble and a grant to the EH-capable device 210-d. In some examples, group ID configuration may subsequently include transmission by the EH-capable device to the reader device 205-a of an msg3 that may include a CRI for the EH-capable device 210-d, and the EH-capable device 210-d may receive an msg4 from the reader device 205-a that may acknowledge the CRI and may indicate a layer 1 ID for the EH-capable device 210-d.

[0127] In some examples, at the group ID configuration (e.g., at 405 and / or at 420) the IDs within the group for the EH-capable devices 210 may be implicit. For example, where the group ID configuration occurs in a RACH, the order of the transmission of msg2, msg4, msg4, or the ACK / NACK to the EH-capable devices in the time domain may correspond to the IDs within the group (e.g., ID value 1, ID value 2, ID value 3, etc. ) . As another example, the order in which devices IDs (such as CRIs or EPC IDs) are listed in a group common message indicating the group ID may correspond to the IDs within the group. As another example, the values of the preambles corresponding to the EH-capable devices in the RACH procedure may correspond to the IDs within the group. As another example, the values of the device IDs (e.g., CRIs or EPC IDs) indicated in a group common message may be used to determine the IDs within the group (e.g., the lowest value may have ID 1, the second lowest value may have ID 2, etc. ) .

[0128] In some examples, at the group ID configuration (e.g., at 405 and / or at 420) the IDs within the group for the EH-capable devices 210 may be indicated via explicit signaling. For example, the reader may allocate IDs within the group to devices via an ID field in a unicast or groupcast message (e.g., the message that indicates the group ID to the EH-capable device) . For example, the ID within the group for a given EH-capable  device 210 may be indicated in a dedicated field in an FL packet unicast transmitted to the EH-capable device 210. In some examples, the CRI or some other unique ID for the EH-capable devices 210 may be used as or used to derive the ID within the group (e.g., a truncated CRI or a hashed (e.g., to 8 bits) may be used as the ID within the group) .

[0129] In some examples, the IDs within the group may be contiguous increasing integers, and the group size may equal the quantity of EH-capable devices to be multiplexed in an FL or BL communication.

[0130] FIG. 5 shows an example of a resource and signaling diagram 500 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The resource and signaling diagram 500 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communication system 100, the wireless communication system 200, or the process flow 400.

[0131] As described herein, EH-capable devices 210 may be assigned to a group for the purpose of multiplexed (e.g., FDM or TDM) transmissions, and the communication resources (e.g., time and / or frequency resources) specific to the EH-capable devices in a multiplexed transmission may be identified based on IDs associated with the EH-capable devices within the group.

[0132] In some examples, as described with reference to FIG. 3, the IDs within the group may map to AO indices by one to one mapping. In some examples, as shown in FIG. 5, the IDs within the group may map to AO indices by one to many mapping. In one to one mapping, if the IDs within the group are contiguous increasing integers, the IDs within the group may be mapped to the corresponding AO index (e.g., ID in group = AO index) . In some examples, where one to many (e.g., K) mapping is implemented, (K-1) blind retransmission may be implemented. In some examples, as described with reference to FIG. 6, frequency hopping may be implemented for the one to many mapping. The reader device 205 may indicate (e.g., in an FL packet 510) the group ID and the value K for intra group resource allocation.

[0133] As shown in FIG. 5, an FL packet 510 may allocate AOs to a group of EH-capable devices including an EH-capable device A, an EH-capable device B, and an EH-capable device C. The AOs may include AO 1–1, AO 1–2, AO 1–3, AO 2–1, AO  3–2, AO 2–3, AO 3–1, AO 3–2, AO 3–3, where the first index refers to a frequency resource and the second index refers to a time resource. For example, the ID within the group associated with the EH-capable device A may be associated with the AOs in frequency resource 3, the ID within the group associated with the EH-capable device B may be associated with the AOs in frequency resource 2, and the ID within the group associated with the EH-capable device C may be associated with the AOs in frequency resource 1.

[0134] Accordingly, in response to the FL packet 510 , the EH-capable device A may transmit a BL packet 515-a in AO 3–1, a BL packet 515-d in AO 3–2, and a BL packet 515-g in AO 3–3. In response to the FL packet 510 , the EH-capable device B may transmit a BL packet 515-b in AO 2–1, a BL packet 515-e in AO 2–2, and a BL packet 515-h in AO 2–3. In response to the FL packet 510 , the EH-capable device C may transmit a BL packet 515-c in AO 1–1, a BL packet 515-f in AO 1–2, and a BL packet 515-i in AO 1–3.

[0135] FIG. 6 shows an example of a resource and signaling diagram 600 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The resource and signaling diagram 600 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communication system 100, the wireless communication system 200, or the process flow 400.

[0136] As described herein, EH-capable devices 210 may be assigned to a group for the purpose of multiplexed (e.g., FDM or TDM) transmissions, and the communication resources (e.g., time and / or frequency resources) specific to the EH-capable devices in a multiplexed transmission may be identified based on IDs associated with the EH-capable devices within the group.

[0137] In some examples, as shown in FIG. 6, the IDs within the group may map to AO indices by one to many mapping. In some examples, as described with reference to FIG. 6, frequency hopping may be implemented for the one to many mapping. The reader device 205 may indicate (e.g., in an FL packet 510) the group ID, the value K for intra group resource allocation, whether frequency hopping is enabled, and a frequency hopping pattern.

[0138] As shown in FIG. 6, an FL packet 610 may allocate AOs to a group of EH-capable devices including an EH-capable device A, an EH-capable device B, and an EH-capable device C. The AOs may include AO 1–1, AO 1–2, AO 1–3, AO 2–1, AO 3–2, AO 2–3, AO 3–1, AO 3–2, AO 3–3, where the first index refers to a frequency resource and the second index refers to a time resource. The FL packet 610 may indicate a hopping pattern for the IDs within the group and the AOs. For example, the FL packet 610 may indicate the first in time AO for each ID within the group and a hopping pattern. For example, based on the hopping pattern, the ID within the group associated with the EH-capable device A may be associated with the AO 3–1, the AO 2–2, and the AO 1–3. The ID within the group associated with the EH-capable device B may be associated with the AO 2–1, the AO 1–2, and the AO 3–3. The ID within the group associated with the EH-capable device C may be associated with the AO 1–1, the AO 3–2, and the AO 2–3.

[0139] Accordingly, in response to the FL packet 610, the EH-capable device A may transmit a BL packet 615-a in AO 3–1, a BL packet 615-e in AO 2–2, and a BL packet 615-i in AO 1–3. In response to the FL packet 610, the EH-capable device B may transmit a BL packet 615-b in AO 2–1, a BL packet 615-f in AO 1–2, and a BL packet 615-g in AO 3–3. In response to the FL packet 610, the EH-capable device C may transmit a BL packet 615-c in AO 1–1, a BL packet 615-d in AO 3–2, and a BL packet 615-h in AO 2–3.

[0140] FIG. 7 shows an example of a resource and signaling diagram 700 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The resource and signaling diagram 700 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communication system 100, the wireless communication system 200, or the process flow 400.

[0141] As described herein, EH-capable devices 210 may be assigned to a group for the purpose of multiplexed (e.g., FDM or TDM) transmissions, and the communication resources (e.g., time and / or frequency resources) specific to the EH-capable devices in a multiplexed transmission may be identified based on IDs associated with the EH-capable devices within the group. For example, a first EH-capable device, EH-capable device A, may correspond to the first ID within a group associated with a group ID. A  second EH-capable device, EH-capable device B, may correspond to the second ID within the group. A third EH-capable device, EH-capable device C, may correspond to the third ID within the group. In some examples, the configured group ID and IDs within the group for a set of EH-capable devices may be applicable for multiple multiplexed (e.g., FDM or TDM) transmissions.

[0142] For example, in some cases, the reader device 205 may transmit multiple FL group level communication resource allocation signaling, and the EH-capable devices may use corresponding AOs for BL responses. For example, as shown in FIG. 7, the reader device 205 may transmit a first FL packet 710 that indicates the group ID associated with the group including the EH-capable device A, the EH-capable device B, and the EH-capable device C. The EH-capable device A may transmit a BL packet 715-a in response to the first FL packet 710 via an AO 1 based on the AO 1 being associated with the first ID in the group. The EH-capable device B may transmit a BL packet 715-b in response to the first FL packet 710 via an AO 2 based on the AO 2 being associated with the second ID in the group. The EH-capable device C may transmit a BL packet 715-c in response to the first FL packet 710 via an AO 3 based on the AO 3 being associated with the third ID in the group.

[0143] At a subsequent time, the reader device 205 may transmit a second FL packet 720 that indicates the group ID associated with the group including the EH-capable device A, the EH-capable device B, and the EH-capable device C. The EH-capable device A may transmit a BL packet 725-a in response to the second FL packet 720 via an AO 1'based on the AO 1'being associated with the first ID in the group. The EH-capable device B may transmit a BL packet 725-b in response to the second FL packet 720 via an AO 2'based on the AO 2'being associated with the second ID in the group. The EH-capable device C may transmit a BL packet 725-c in response to the second FL packet 720 via an AO 3'based on the AO 3'being associated with the third ID in the group. The AO 1'may correspond to the AO 1, the AO 2'may correspond to the AO 2, and AO 3'may correspond to the AO 3. For example, the AO 1'and the AO 1'may have a same frequency resource (frequency resource 1) , the AO 2'and the AO 2'may have a same frequency resource (frequency resource 2) , and the AO 3'and the AO 3'may have a same frequency resource (frequency resource 3) . For example, the AO allocations for BL responses may be semi-static in the frequency domain and dynamic  in the time domain. In some examples, the time resources for AOs may be consistent with respect to the triggering FL packet. For example, the time offset 1 between the first FL packet 710 and the AO 1, the AO 2, and the AO 3 may be the same as the time offset 2 between second FL packet 720 and the AO 1', the AO 2', and the AO 3'.

[0144] In some examples, each EH-capable device in the same group, or AO pool, or AO subpool, may use the same time (e.g., with respect to the triggering FL packet) and / or frequency resources for BL responses to subsequent triggering FL packets. In some examples, each EH-capable device in the same group, or AO pool, or AO subpool, may use the same data rate for BL responses to subsequent triggering FL packets.

[0145] In some examples, an initial FL packet, such as the first FL packet 710 may indicate the AO allocations, which may be semi-static until a subsequent FL packet indicates a new AO allocation or a new group is configured.

[0146] FIG. 8 shows an example of a resource and signaling diagram 800 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The resource and signaling diagram 800 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communication system 100, the wireless communication system 200, or the process flow 400.

[0147] As described herein, EH-capable devices 210 may be assigned to a group for the purpose of multiplexed (e.g., FDM or TDM) transmissions, and the communication resources (e.g., time and / or frequency resources) specific to the EH-capable devices in a multiplexed transmission may be identified based on IDs associated with the EH-capable devices within the group. For example, a first EH-capable device, EH-capable device A, may correspond to the first ID within a group associated with a group ID. A second EH-capable device, EH-capable device B, may correspond to the second ID within the group. A third EH-capable device, EH-capable device C, may correspond to the third ID within the group.

[0148] In some examples, the configured group ID and IDs within the group for a set of EH-capable devices may be applicable for multiple multiplexed (e.g., FDM or TDM) transmissions. In some examples, a first FL packet 810 may indicate initial comprehensive resource allocations information, and subsequent FL packets such as the  second FL packet 820 may indicate delta resource allocation information with respect to the initial comprehensive resource allocation information (e.g., in the form of time and / or frequency offsets) .

[0149] For example, as shown in FIG. 8, the reader device 205 may transmit a first FL packet 810 that indicates the group ID associated with the group including the EH-capable device A, the EH-capable device B, and the EH-capable device C. The first FL packet 810 may indicate the time and frequency resources for an AO 1 (e.g., at frequency resource 1 and time offset 1 with respect to the first FL packet 810) associated with the first ID in the group, the AO 2 (e.g., at frequency resource 2 and time offset 1 with respect to the first FL packet 810) associated with the second ID in the group, and the AO 3 (e.g., at frequency resource 3 and time offset 1 with respect to the first FL packet 810) associated with the third ID in the group. The EH-capable device A may transmit a BL packet 815-a in response to the first FL packet 810 via the AO 1 based on the AO 1 being associated with the first ID in the group. The EH-capable device B may transmit a BL packet 815-b in response to the first FL packet 810 via the AO 2 based on the AO 2 being associated with the second ID in the group. The EH-capable device C may transmit a BL packet 815-c in response to the first FL packet 810 via the AO 3 based on the AO 3 being associated with the third ID in the group.

[0150] A second FL packet 820 may indicate a time and / or frequency delta for the AOs for the BL responses 825 to the second FL packet 820 with respect to the allocated resources for the AOs for the BL responses 815 to the first FL packet 810. For example, the second FL packet may indicate a frequency offset (e.g., a gap, shown in FIG. 8 as frequency Δ) and or a time offset Δ (e.g., a gap, where a time offset 1 may be different from a time offset 2 by an indicated time offset Δ) . The EH-capable device A may transmit a BL packet 825-a in response to the second FL packet 820 via the AO 1'based on the AO 1'being associated with the first ID in the group, where the AO 1'is at a time offset 2 with respect to the second FL packet 820 and at a frequency resource 1–Δ as indicated by the second FL packet 820. The EH-capable device B may transmit a BL packet 825-b in response to the second FL packet 820 via the AO 2'based on the AO 2'being associated with the second ID in the group, where the AO 2'is at a time offset 2 with respect to the second FL packet 820 and at a frequency resource 2–Δ as indicated by the second FL packet 820. The EH-capable device C may transmit a BL packet 825-c  in response to the second FL packet 820 via the AO 3'based on the AO 3’ being associated with the third ID in the group, where the AO 3'is at a time offset 2 with respect to the second FL packet 820 and at a frequency resource 3–Δ as indicated by the second FL packet 820.

[0151] In some examples, the second FL packet 820 may indicate a delta in the duration of the subsequent AOs. For example, the duration of AO 1, AO 2, and AO 3 may be X symbols, and the second FL packet 820 may indicate + / -Y symbols as a duration delta, such that the duration of AO 1', AO 2', and AO 3'may be X + / -Y as indicated by the second FL packet 820.

[0152] In some examples, if a subsequent FL packet does not indicate a delta value for a time or frequency resource, the BL AOs corresponding to the subsequent FL packet may be the same as the BL AOs corresponding to the initial FL packet (e.g., as shown with respect to FIG. 7) .

[0153] FIG. 9 shows an example of a resource and signaling diagram 900 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The resource and signaling diagram 900 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communication system 100, the wireless communication system 200, or the process flow 400.

[0154] As described herein, EH-capable devices 210 may be assigned to a group for the purpose of multiplexed (e.g., FDM or TDM) transmissions, and the communication resources (e.g., time and / or frequency resources) specific to the EH-capable devices 210 in a multiplexed transmission may be identified based on IDs associated with the EH-capable devices within the group. For example, a first EH-capable device, EH-capable device A, may correspond to the first ID within a group associated with a group ID. A second EH-capable device, EH-capable device B, may correspond to the second ID within the group. A third EH-capable device, EH-capable device C, may correspond to the third ID within the group. In some examples, the configured group ID and IDs within the group for a set of EH-capable devices may be applicable for multiple multiplexed (e.g., FDM or TDM) transmissions.

[0155] For example, in some cases, the reader device 205 may transmit subsequent FL group level signaling, and the EH-capable devices 210 may use corresponding AOs for BL responses. For example, as shown in FIG. 9, the reader device 205 may transmit a first FL packet 910 that indicates the group ID associated with the group including the EH-capable device A, the EH-capable device B, and the EH-capable device C. The EH-capable device A may transmit a BL packet 915-a in response to the first FL packet 910 via an AO 1 based on the AO 1 being associated with the first ID in the group. The EH-capable device B may transmit a BL packet 915-b in response to the first FL packet 910 via an AO 2 based on the AO 2 being associated with the second ID in the group. The EH-capable device C may transmit a BL packet 915-c in response to the first FL packet 910 via an AO 3 based on the AO 3 being associated with the third ID in the group.

[0156] At a subsequent time, the reader device 205 may transmit a second FL packet 920 that indicates the group ID associated with the group including the EH-capable device A, the EH-capable device B, and the EH-capable device C. The second FL packet 920 may include a feedback bitmap 930 indicating whether the reader device successfully received the BL packets 915. For example, the feedback bitmap 930 may include a “1” to indicate an acknowledgment (ACK) and a “0” to indicate a negative ACK (NACK) . The order bits in the feedback bitmap 930 may correspond to the order of the IDs within the group (e.g., a first bit may correspond to the BL packet 915-a, a second bit may correspond to the BL packet 915-b, and a third bit may correspond to the BL packet 915-c) . For example, the length of the feedback bitmap 930 may correspond to the size of the group of EH-capable devices.

[0157] Whether subsequent BL packets 925 in response to the second FL packet 920 are new transmissions or retransmissions may depend on whether the feedback bitmap indicated an ACK or a NACK. For example, the feedback bitmap 930 may indicate a “1” for the BL packet 915-a and “0” for the BL packet 925-b and the BL packet 915-c. Based on the ACK for the BL packet 915-a, the EH-capable device A may transmit a new transmission in the BL packet 925-a in the AO 1'that corresponds to the first ID in the group. Based on the NACK for the BL packet 915-b, the EH-capable device B may transmit a re-transmission of the information that was transmitted in the BL packet 915-b in the BL packet 925-b in the AO 2'that corresponds to the second ID in the group. Based on the NACK for the BL packet 915-c, the EH-capable  device C may transmit a re-transmission of the information that was transmitted in the BL packet 915-c in the BL packet 925-c in the AO 3'that corresponds to the third ID in the group.

[0158] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a UE 115 or an EH-capable device 210 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) .

[0159] The receiver 1010 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 EH-capable device group level communication resource allocation) . Information may be passed on to other components of the device 1005. The receiver 1010 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0160] The transmitter 1015 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 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 EH-capable device group level communication resource allocation) . In some examples, the transmitter 1015 may be co-located with a receiver 1010 in a transceiver module. The transmitter 1015 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0161] 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 EH-capable device group level communication resource allocation 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.

[0162] 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 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) .

[0163] 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) 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, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0164] 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.

[0165] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a wireless communication device, a first message that indicates a group identifier for a group of EH-capable devices, the group of EH-capable devices including the EH-capable device, where the first message further indicates a device identifier associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, with the wireless communication device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group identifier and based on the device identifier.

[0166] 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 more efficient utilization of communication resources.

[0167] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports EH-capable device group level communication resource allocation 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 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) .

[0168] The receiver 1110 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 EH-capable device group level communication resource allocation) . Information may be passed on to other components of the device 1105. The receiver 1110 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0169] The transmitter 1115 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 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 EH-capable device group level communication resource allocation) . In some examples, the transmitter 1115 may be co-located with a receiver 1110 in a transceiver module. The transmitter 1115 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0170] The device 1105, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of EH-capable device group level communication resource allocation as described herein. For example, the communications manager 1120 may include an ID indication manager 1125 a communication resource manager 1130, 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.

[0171] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The ID indication manager 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a wireless communication device, a first message that indicates a group identifier for a group of EH-capable devices, the group of EH-capable devices including the EH-capable device, where the first message further indicates a device identifier associated with the EH- capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices. The communication resource manager 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, with the wireless communication device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group identifier and based on the device identifier.

[0172] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a communications manager 1220 that supports EH-capable device group level communication resource allocation 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 EH-capable device group level communication resource allocation as described herein. For example, the communications manager 1220 may include an ID indication manager 1225, a communication resource manager 1230, a forward link communication manager 1235, a group common message manager 1240, a unicast message manager 1245, a backward link communication manager 1250, a communication feedback manager 1255, 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) .

[0173] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The ID indication manager 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a wireless communication device, a first message that indicates a group identifier for a group of EH-capable devices, the group of EH-capable devices including the EH-capable device, where the first message further indicates a device identifier associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices. The communication resource manager 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, with the wireless communication device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group identifier and based on the device identifier.

[0174] In some examples, the forward link communication manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the wireless communication device, a third message that includes an indication of the group identifier, where communicating the second message includes transmitting the second message in response to the third message, where the communication resource is selected from a set of multiple communication resources based on the device identifier, and where the set of multiple communication resources are allocated to the group of EH-capable devices based on the group identifier.

[0175] In some examples, to support transmitting the second message, the backward link communication manager 1250 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the second message via a set of communication resources selected from the set of multiple communication resources based on the device identifier.

[0176] In some examples, the set of communication resources include a set of frequency resources selected in accordance with a frequency hopping pattern.

[0177] In some examples, the forward link communication manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the wireless communication device, a fourth message that includes an indication of the group identifier. In some examples, the backward link communication manager 1250 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the wireless communication device and in response to the fourth message, a fifth message via a second communication resource, where the second communication resource is a same frequency resource as the communication resource, and where the second communication resource is selected from a second set of multiple communication resources based on the device identifier, where the second set of multiple communication resources are allocated to the group of EH-capable devices based on the group identifier.

[0178] In some examples, the forward link communication manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the wireless communication device, a fourth message that includes an indication of the group identifier. In some examples, the backward link communication manager 1250 is  capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the wireless communication device and in response to the fourth message, a fifth message via a second communication resource, where one of the fourth message or a sixth message indicates at least one of a frequency domain offset of the second communication resource with respect to the communication resource or a time domain offset of the second communication resource with respect to the communication resource.

[0179] In some examples, the communication feedback manager 1255 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the wireless communication device, a fourth message including a feedback bitmap for a set of responses to the third message by EH-capable devices of the group of EH-capable devices, the second message being one of the set of responses, where a location of a bit in the feedback bitmap that corresponds to the second message is based on the device identifier.

[0180] In some examples, to support receiving the first message, the group common message manager 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the first message via a group common transmission that indicates a set of respective device identifiers associated with the group of EH-capable devices, the set of respective device identifiers including the device identifier.

[0181] In some examples, the group of EH-capable devices are each associated with respective second unique identifiers. In some examples, the group common transmission indicates the set of respective device identifiers based on an inclusion of the respective second unique identifiers in the group common transmission.

[0182] In some examples, to support receiving the first message, the unicast message manager 1245 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the first message via a unicast transmission from the wireless communication device to the EH-capable device, where the unicast transmission includes a field that indicates the device identifier.

[0183] In some examples, to support communicating the second message, the forward link communication manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the second message from the network device.

[0184] FIG. 13 shows a diagram of a system 1300 including a device 1305 that supports EH-capable device group level communication resource allocation 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, or a UE 115 as described herein. The device 1305 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1305 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1320, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1310, a transceiver 1315, one or more antennas 1325, at least one memory 1330, code 1335, and at least one processor 1340. 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 1345) .

[0185] The I / O controller 1310 may manage input and output signals for the device 1305. The I / O controller 1310 may also manage peripherals not integrated into the device 1305. In some cases, the I / O controller 1310 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1310 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1310 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1310 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1340. In some cases, a user may interact with the device 1305 via the I / O controller 1310 or via hardware components controlled by the I / O controller 1310.

[0186] In some cases, the device 1305 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1305 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1315 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1325 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1315 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1315 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1325  for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1325. The transceiver 1315, or the transceiver 1315 and one or more antennas 1325, may be an example of a transmitter 1015, a transmitter 1115, a receiver 1010, a receiver 1110, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0187] The at least one memory 1330 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1330 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1335. The code 1335 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1340, cause the device 1305 to perform various functions described herein. The code 1335 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1335 may not be directly executable by the at least one processor 1340 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1330 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.

[0188] The at least one processor 1340 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 GPUs, one or more 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 1340 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 1340. The at least one processor 1340 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1330) to cause the device 1305 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting EH-capable device group level communication resource allocation) . For example, the device 1305 or a component of the device 1305 may include at least one processor 1340 and at least one memory 1330 coupled with or to the at least one processor 1340, the at least one processor 1340 and the at least one memory 1330  configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1340 may include multiple processors and the at least one memory 1330 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 1340 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 1340) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1330) ) , 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 1340 or a processing system including the at least one processor 1340 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 1335 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1330 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0189] 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 receiving, from a wireless communication device, a first message that indicates a group identifier for a group of EH-capable devices, the group of EH-capable devices including the EH-capable device, where the first message further indicates a device identifier associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, with the wireless communication device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group identifier and based on the device identifier.

[0190] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 may support techniques for more efficient utilization of communication resources and improved coordination between devices.

[0191] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1315, the one or more antennas 1325, 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 at least one processor 1340, the at least one memory 1330, the code 1335, or any combination thereof. For example, the code 1335 may include instructions executable by the at least one processor 1340 to cause the device 1305 to perform various aspects of EH-capable device group level communication resource allocation as described herein, or the at least one processor 1340 and the at least one memory 1330 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0192] FIG. 14 shows a block diagram 1400 of a device 1405 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of aspects of a network entity 105, a UE 115, or a reader device 205 as described herein. The device 1405 may include a receiver 1410, a transmitter 1415, and a communications manager 1420. The device 1405, or one or more components of the device 1405 (e.g., the receiver 1410, the transmitter 1415, the communications manager 1420) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0193] The receiver 1410 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 1405. In some examples, the receiver 1410 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1410

[0194] may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0195] The transmitter 1415 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1405. For example, the transmitter 1415 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 1415 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1415 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 1415 and the receiver 1410 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0196] The communications manager 1420, the receiver 1410, the transmitter 1415, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of EH-capable device group level communication resource allocation as described herein. For example, the communications manager 1420, the receiver 1410, the transmitter 1415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0197] In some examples, the communications manager 1420, the receiver 1410, the transmitter 1415, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, a GPU, an NPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise  supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0198] Additionally, or alternatively, the communications manager 1420, the receiver 1410, the transmitter 1415, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1420, the receiver 1410, the transmitter 1415, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a GPU, an NPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0199] In some examples, the communications manager 1420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1410, the transmitter 1415, or both. For example, the communications manager 1420 may receive information from the receiver 1410, send information to the transmitter 1415, or be integrated in combination with the receiver 1410, the transmitter 1415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0200] The communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message that indicates a group identifier for a group of EH-capable devices, where the group of EH-capable devices includes a EH-capable device, where the first message further indicates a device identifier associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, with the EH-capable device, a second message via  a communication resource, where the communication resource is based on the group identifier and the device identifier.

[0201] By including or configuring the communications manager 1420 in accordance with examples as described herein, the device 1405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1410, the transmitter 1415, the communications manager 1420, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0202] FIG. 15 shows a block diagram 1500 of a device 1505 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1505 may be an example of aspects of a device 1405 or a network entity 105 as described herein. The device 1505 may include a receiver 1510, a transmitter 1515, and a communications manager 1520. The device 1505, or one or more components of the device 1505 (e.g., the receiver 1510, the transmitter 1515, the communications manager 1520) , 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) .

[0203] The receiver 1510 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 1505. In some examples, the receiver 1510 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1510 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0204] The transmitter 1515 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1505. For example, the transmitter 1515 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 1515 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1515 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 1515 and the receiver 1510 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0205] The device 1505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of EH-capable device group level communication resource allocation as described herein. For example, the communications manager 1520 may include an ID indication manager 1525 a communication resource manager 1530, or any combination thereof. The communications manager 1520 may be an example of aspects of a communications manager 1420 as described herein. In some examples, the communications manager 1520, 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 1510, the transmitter 1515, or both. For example, the communications manager 1520 may receive information from the receiver 1510, send information to the transmitter 1515, or be integrated in combination with the receiver 1510, the transmitter 1515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0206] The communications manager 1520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The ID indication manager 1525 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message that indicates a group identifier for a group of EH-capable devices, where the group of EH-capable devices includes a EH-capable device, where the first message further indicates a device identifier associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices. The communication resource manager 1530 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, with the EH-capable device, a second message via  a communication resource, where the communication resource is based on the group identifier and the device identifier.

[0207] FIG. 16 shows a block diagram 1600 of a communications manager 1620 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1620 may be an example of aspects of a communications manager 1420, a communications manager 1520, or both, as described herein. The communications manager 1620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of EH-capable device group level communication resource allocation as described herein. For example, the communications manager 1620 may include an ID indication manager 1625, a communication resource manager 1630, a forward link communication manager 1635, a group common message manager 1640, a unicast message manager 1645, a backward link communication manager 1650, a communication feedback manager 1655, 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.

[0208] The communications manager 1620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The ID indication manager 1625 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message that indicates a group identifier for a group of EH-capable devices, where the group of EH-capable devices includes a EH-capable device, where the first message further indicates a device identifier associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices. The communication resource manager 1630 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, with the EH-capable device, a second message via  a communication resource, where the communication resource is based on the group identifier and the device identifier.

[0209] In some examples, the forward link communication manager 1635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a third message that includes an indication of the group identifier, where communicating the second message includes receiving the second message in response to the third message, where the communication resource is selected from a set of multiple communication resources based on the device identifier, and where the set of multiple communication resources are allocated to the group of EH-capable devices based on the group identifier.

[0210] In some examples, to support receiving the second message, the backward link communication manager 1650 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the second message via a set of communication resources selected from the set of multiple communication resources based on the device identifier.

[0211] In some examples, the set of communication resources include a set of frequency resources selected in accordance with a frequency hopping pattern.

[0212] In some examples, the forward link communication manager 1635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a fourth message that includes an indication of the group identifier. In some examples, the backward link communication manager 1650 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the EH-capable device and in response to the fourth message, a fifth message via a second communication resource, where the second communication resource is a same frequency resource as the communication resource, and where the second communication resource is selected from a second set of multiple communication resources based on the device identifier, and where the second set of multiple communication resources are allocated to the group of EH-capable devices based on the group identifier.

[0213] In some examples, the forward link communication manager 1635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a fourth message that includes an indication of the group identifier. In some examples, the backward link communication manager 1650 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the EH-capable device in response to the fourth message, a  fifth message via a second communication resource, where one of the fourth message or a sixth message indicates at least one of a frequency domain offset of the second communication resource with respect to the communication resource or a time domain offset of the second communication resource with respect to the communication resource.

[0214] In some examples, the communication feedback manager 1655 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a fourth message including a feedback bitmap for a set of responses to the third message by EH-capable devices of the group of EH-capable devices, the second message being one of the set of responses, where a location of a bit in the feedback bitmap that corresponds to the second message is based on the device identifier.

[0215] In some examples, to support transmitting the first message, the group common message manager 1640 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the first message via a group common transmission that indicates a set of respective device identifiers associated with the group of EH-capable devices, the set of respective device identifiers including the device identifier.

[0216] In some examples, the group of EH-capable devices are each associated with respective second unique identifiers. In some examples, the group common transmission indicates the set of respective device identifiers based on an inclusion of the respective second unique identifiers in the group common transmission.

[0217] In some examples, to support transmitting the first message, the unicast message manager 1645 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the first message via a unicast transmission to the EH-capable device, where the unicast transmission includes a field that indicates the device identifier.

[0218] In some examples, to support communicating the second message, the forward link communication manager 1635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the second message.

[0219] FIG. 17 shows a diagram of a system 1700 including a device 1705 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1705 may be  an example of or include components of a device 1405, a device 1505, or a network entity 105 as described herein. The device 1705 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 1705 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1720, a transceiver 1710, one or more antennas 1715, at least one memory 1725, code 1730, and at least one processor 1735. 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 1740) .

[0220] The transceiver 1710 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1710 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1710 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1705 may include one or more antennas 1715, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1710 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1715, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1715, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1710 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1715 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1715 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1710 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 1710, or the transceiver 1710 and the one or more  antennas 1715, or the transceiver 1710 and the one or more antennas 1715 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1735, the at least one memory 1725, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1705. In some examples, the transceiver 1710 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) .

[0221] The at least one memory 1725 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1725 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1730. The code 1730 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1735, cause the device 1705 to perform various functions described herein. The code 1730 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1730 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1735 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1725 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 1735 may include multiple processors and the at least one memory 1725 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) .

[0222] The at least one processor 1735 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 1735 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 1735. The at least one processor 1735 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1725) to cause the device 1705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting EH-capable device group level communication resource allocation) . For example, the device 1705 or a component of the device 1705 may include at least one processor 1735 and at least one memory 1725 coupled with one or more of the at least one processor 1735, the at least one processor 1735 and the at least one memory 1725 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1735 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 1730) to perform the functions of the device 1705. The at least one processor 1735 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1705 (such as within one or more of the at least one memory 1725) . In some examples, the at least one processor 1735 may include multiple processors and the at least one memory 1725 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 1735 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 1735) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1725) ) , 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 1735 or a processing system including the at least one processor 1735 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1705 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 1725 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0223] In some examples, a bus 1740 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1740 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 1705, or between different components of the device 1705 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1705 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1720, the transceiver 1710, the at least one memory 1725, the code 1730, and the at least one processor 1735 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0224] In some examples, the communications manager 1720 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 1720 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1720 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 1720 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0225] The communications manager 1720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message that indicates a group identifier for a group of EH-capable devices, where the group of EH-capable devices includes a EH-capable device, where the first message further indicates a device identifier associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices. The communications manager 1720 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, with the EH-capable device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group identifier and the device identifier.

[0226] By including or configuring the communications manager 1720 in accordance with examples as described herein, the device 1705 may support techniques for more efficient utilization of communication resources and improved coordination between devices.

[0227] In some examples, the communications manager 1720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1710, the one or more antennas 1715 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1720 may be supported by or performed by the transceiver 1710, one or more of the at least one processor 1735, one or more of the at least one memory 1725, the code 1730, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1735, the at least one memory 1725, the code 1730, or any combination thereof) . For example, the code 1730 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1735 to cause the device 1705 to perform various aspects of EH-capable device group level communication resource allocation as described herein, or the at least one processor 1735 and the at least one memory 1725 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0228] FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 13. 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.

[0229] At 1805, the method may include receiving, from a wireless communication device, a first message that indicates a group identifier for a group of EH-capable devices, the group of EH-capable devices including the EH-capable device, where the  first message further indicates a device identifier associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices. The operations of 1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by an ID indication manager 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0230] At 1810, the method may include communicating, with the wireless communication device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group identifier and based on the device identifier. The operations of 1810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1810 may be performed by a communication resource manager 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0231] FIG. 19 shows a flowchart illustrating a method 1900 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1900 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1900 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 13. 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.

[0232] At 1905, the method may include receiving, from a wireless communication device, a first message that indicates a group identifier for a group of EH-capable devices, the group of EH-capable devices including the EH-capable device, where the first message further indicates a device identifier associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices. The operations of 1905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1905 may be performed by an ID indication manager 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0233] At 1910, the method may include receiving, from the wireless communication device, a third message that includes an indication of the group  identifier. The operations of 1910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1910 may be performed by a forward link communication manager 1235 as described with reference to FIG. 12.

[0234] At 1915, the method may include communicating, with the wireless communication device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group identifier and based on the device identifier, where communicating the second message includes transmitting the second message in response to the third message, where the communication resource is selected from a set of multiple communication resources based on the device identifier, and where the set of multiple communication resources are allocated to the group of EH-capable devices based on the group identifier. The operations of 1915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1915 may be performed by a communication resource manager 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0235] FIG. 20 shows a flowchart illustrating a method 2000 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 2000 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 2000 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 9 and 14 through 17. 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.

[0236] At 2005, the method may include transmitting a first message that indicates a group identifier for a group of EH-capable devices, where the group of EH-capable devices includes a EH-capable device, where the first message further indicates a device identifier associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices. The operations of 2005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2005 may be performed by an ID indication manager 1625 as described with reference to FIG. 16.

[0237] At 2010, the method may include communicating, with the EH-capable device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group identifier and the device identifier. The operations of 2010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2010 may be performed by a communication resource manager 1630 as described with reference to FIG. 16.

[0238] FIG. 21 shows a flowchart illustrating a method 2100 that supports EH-capable device group level communication resource allocation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 2100 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 2100 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 9 and 14 through 17. 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.

[0239] At 2105, the method may include transmitting a first message that indicates a group identifier for a group of EH-capable devices, where the group of EH-capable devices includes a EH-capable device, where the first message further indicates a device identifier associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices. The operations of 2105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2105 may be performed by an ID indication manager 1625 as described with reference to FIG. 16.

[0240] At 2110, the method may include transmitting a third message that includes an indication of the group identifier. The operations of 2110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2110 may be performed by a forward link communication manager 1635 as described with reference to FIG. 16.

[0241] At 2115, the method may include communicating, with the EH-capable device, a second message via a communication resource, where the communication resource is based on the group identifier and the device identifier, where communicating  the second message includes receiving the second message in response to the third message, where the communication resource is selected from a set of multiple communication resources based on the device identifier, and where the set of multiple communication resources are allocated to the group of EH-capable devices based on the group identifier. The operations of 2115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2115 may be performed by a communication resource manager 1630 as described with reference to FIG. 16.

[0242] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0243] Aspect 1: A method for wireless communications at an EH-capable device, comprising: receiving, from a wireless communication device, a first message that indicates a group ID for a group of EH-capable devices, the group of EH-capable devices including the EH-capable device, wherein the first message further indicates a device ID associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices; and communicating, with the wireless communication device, a second message via a communication resource, wherein the communication resource is based at least in part on the group ID and based at least in part on the device ID.

[0244] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving, from the wireless communication device, a third message that includes an indication of the group ID, wherein communicating the second message comprises transmitting the second message in response to the third message, wherein the communication resource is selected from a plurality of communication resources based at least in part on the device ID, and wherein the plurality of communication resources are allocated to the group of EH-capable devices based at least in part on the group ID.

[0245] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein transmitting the second message comprises: transmitting the second message via a set of communication resources selected from the plurality of communication resources based at least in part on the device ID.

[0246] Aspect 4: The method of aspect 3, wherein the set of communication resources comprise a set of frequency resources selected in accordance with a frequency hopping pattern.

[0247] Aspect 5: The method of any of aspects 2 through 4, further comprising: receiving, from the wireless communication device, a fourth message that includes an indication of the group ID; and transmitting, to the wireless communication device and in response to the fourth message, a fifth message via a second communication resource, wherein the second communication resource is a same frequency resource as the communication resource, and wherein the second communication resource is selected from a second plurality of communication resources based at least in part on the device ID, wherein the second plurality of communication resources are allocated to the group of EH-capable devices based at least in part on the group ID.

[0248] Aspect 6: The method of any of aspects 2 through 4, , further comprising: receiving, from the wireless communication device, a fourth message that includes an indication of the group ID; and transmitting, to the wireless communication device and in response to the fourth message, a fifth message via a second communication resource, wherein one of the fourth message or a sixth message indicates at least one of a frequency domain offset of the second communication resource with respect to the communication resource or a time domain offset of the second communication resource with respect to the communication resource.

[0249] Aspect 7: The method of any of aspects 2 through 6, further comprising: receiving, from the wireless communication device, a fourth message comprising a feedback bitmap for a set of responses to the third message by EH-capable devices of the group of EH-capable devices, the second message being one of the set of responses, wherein a location of a bit in the feedback bitmap that corresponds to the second message is based at least in part on the device ID.

[0250] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein receiving the first message comprises: receiving the first message via a group common transmission that indicates a set of respective device IDs associated with the group of EH-capable devices, the set of respective device IDs comprising the device ID.

[0251] Aspect 9: The method of aspect 8, wherein the group of EH-capable devices are each associated with respective second unique IDs, and the group common transmission indicates the set of respective device IDs based at least in part on an inclusion of the respective second unique IDs in the group common transmission.

[0252] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 7, wherein receiving the first message comprises: receiving the first message via a unicast transmission from the wireless communication device to the EH-capable device, wherein the unicast transmission includes a field that indicates the device ID.

[0253] Aspect 11: The method of any of aspects 1 or 8 through 10, wherein communicating the second message comprises: receiving the second message from the network device.

[0254] Aspect 12: A method for wireless communications at a wireless communication device, comprising: transmitting a first message that indicates a group ID for a group of EH-capable devices, wherein the group of EH-capable devices includes a EH-capable device, wherein the first message further indicates a device ID associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices; and communicating, with the EH-capable device, a second message via a communication resource, wherein the communication resource is based at least in part on the group ID and the device ID.

[0255] Aspect 13: The method of aspect 12, further comprising: transmitting a third message that includes an indication of the group ID, wherein communicating the second message comprises receiving the second message in response to the third message, wherein the communication resource is selected from a plurality of communication resources based at least in part on the device ID, and wherein the plurality of communication resources are allocated to the group of EH-capable devices based at least in part on the group ID.

[0256] Aspect 14: The method of aspect 13, wherein receiving the second message comprises: receiving the second message via a set of communication resources selected from the plurality of communication resources based at least in part on the device ID.

[0257] Aspect 15: The method of aspect 14, wherein the set of communication resources comprise a set of frequency resources selected in accordance with a frequency hopping pattern.

[0258] Aspect 16: The method of any of aspects 13 through 15, further comprising: transmitting a fourth message that includes an indication of the group ID; and receiving, from the EH-capable device and in response to the fourth message, a fifth message via a second communication resource, wherein the second communication resource is a same frequency resource as the communication resource, and wherein the second communication resource is selected from a second plurality of communication resources based at least in part on the device ID, and wherein the second plurality of communication resources are allocated to the group of EH-capable devices based at least in part on the group ID.

[0259] Aspect 17: The method of any of aspects 13 through 15, further comprising: transmitting a fourth message that includes an indication of the group ID; and receiving, from the EH-capable device in response to the fourth message, a fifth message via a second communication resource, wherein one of the fourth message or a sixth message indicates at least one of a frequency domain offset of the second communication resource with respect to the communication resource or a time domain offset of the second communication resource with respect to the communication resource.

[0260] Aspect 18: The method of any of aspects 13 through 17, further comprising: transmitting a fourth message comprising a feedback bitmap for a set of responses to the third message by EH-capable devices of the group of EH-capable devices, the second message being one of the set of responses, wherein a location of a bit in the feedback bitmap that corresponds to the second message is based at least in part on the device ID.

[0261] Aspect 19: The method of any of aspects 12 through 18, wherein transmitting the first message comprises: transmitting the first message via a group common transmission that indicates a set of respective device IDs associated with the group of EH-capable devices, the set of respective device IDs comprising the device ID.

[0262] Aspect 20: The method of aspect 19, wherein the group of EH-capable devices are each associated with respective second unique IDs, and the group common  transmission indicates the set of respective device IDs based at least in part on an inclusion of the respective second unique IDs in the group common transmission.

[0263] Aspect 21: The method of any of aspects 12 through 18, wherein transmitting the first message comprises: transmitting the first message via a unicast transmission to the EH-capable device, wherein the unicast transmission includes a field that indicates the device ID.

[0264] Aspect 22: The method of any of aspects 12 or 19 through 21, wherein communicating the second message comprises: transmitting the second message.

[0265] Aspect 23: An EH-capable device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, or electrically) the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to cause the EH-capable device to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0266] Aspect 24: An EH-capable device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 11.

[0267] Aspect 25: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0268] Aspect 26: A wireless communication device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, or electrically) the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to cause the wireless communication device to perform a method of any of aspects 12 through 22.

[0269] Aspect 27: A wireless communication device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 12 through 22.

[0270] Aspect 28: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to perform a method of any of aspects 12 through 22.

[0271] 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.

[0272] 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 communication 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.

[0273] 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.

[0274] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a GPU, an 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.

[0275] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, or any combination thereof. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0276] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, phase change memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial  cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0277] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., including a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means, e.g., A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ” As used herein, the term “and / or, ” when used in a list of two or more items, means that any one of the listed items can be employed by itself, or any combination of two or more of the listed items can be employed. For example, if a composition is described as containing components A, B, and / or C, the composition can contain A alone; B alone; C alone; A and B in combination; A and C in combination; B and C in combination; or A, B, and C in combination.

[0278] 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 “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a  component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0279] The term “determine” or “determining” or “identify” or “identifying” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” or “identifying” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” or “identifying” can include receiving (such as receiving information or signaling, e.g., receiving information or signaling for determining, receiving information or signaling for identifying) , accessing (such as accessing data in a memory, or accessing information) and the like. Also, “determining” or “identifying” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing and other such similar actions.

[0280] 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.

[0281] 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.

[0282] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.An energy-harvesting (EH) -capable 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 EH-capable device to:receive, from a wireless communication device, a first message that indicates a group identifier for a group of EH-capable devices, the group of EH-capable devices including the EH-capable device, wherein the first message further indicates a device identifier associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices; andcommunicate, with the wireless communication device, a second message via a communication resource, wherein the communication resource is based at least in part on the group identifier and based at least in part on the device identifier.2.The EH-capable device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the EH-capable device to:receive, from the wireless communication device, a third message that includes an indication of the group identifier, wherein communicating the second message comprises transmitting the second message in response to the third message, wherein the communication resource is selected from a plurality of communication resources based at least in part on the device identifier, and wherein the plurality of communication resources are allocated to the group of EH-capable devices based at least in part on the group identifier.3.The EH-capable device of claim 2, wherein, to transmit the second message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the EH-capable device to:transmit the second message via a set of communication resources selected from the plurality of communication resources based at least in part on the device identifier.4.The EH-capable device of claim 3, wherein the set of communication resources comprise a set of frequency resources selected in accordance with a frequency hopping pattern.5.The EH-capable device of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the EH-capable device to:receive, from the wireless communication device, a fourth message that includes an indication of the group identifier; andtransmit, to the wireless communication device and in response to the fourth message, a fifth message via a second communication resource, wherein the second communication resource is a same frequency resource as the communication resource, and wherein the second communication resource is selected from a second plurality of communication resources based at least in part on the device identifier, wherein the second plurality of communication resources are allocated to the group of EH-capable devices based at least in part on the group identifier.6.The EH-capable device of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the EH-capable device to:receive, from the wireless communication device, a fourth message that includes an indication of the group identifier; andtransmit, to the wireless communication device and in response to the fourth message, a fifth message via a second communication resource, wherein one of the fourth message or a sixth message indicates at least one of a frequency domain offset of the second communication resource with respect to the communication resource or a time domain offset of the second communication resource with respect to the communication resource.7.The EH-capable device of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the EH-capable device to:receive, from the wireless communication device, a fourth message comprising a feedback bitmap for a set of responses to the third message by EH-capable devices of the group of EH-capable devices, the second message being one of the set of responses, wherein a location of a bit in the feedback bitmap that corresponds to the second message is based at least in part on the device identifier.8.The EH-capable device of claim 1, wherein, to receive the first message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the EH-capable device to:receive the first message via a group common transmission that indicates a set of respective device identifiers associated with the group of EH-capable devices, the set of respective device identifiers comprising the device identifier.9.The EH-capable device of claim 8, wherein:the group of EH-capable devices are each associated with respective second unique identifiers, andthe group common transmission indicates the set of respective device identifiers based at least in part on an inclusion of the respective second unique identifiers in the group common transmission.10.The EH-capable device of claim 1, wherein, to receive the first message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the EH-capable device to:receive the first message via a unicast transmission from the wireless communication device to the EH-capable device, wherein the unicast transmission includes a field that indicates the device identifier.11.A wireless communication 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 wireless communication device to:transmit a first message that indicates a group identifier for a group of energy harvesting (EH) -capable devices, wherein the group of EH-capable devices includes a EH-capable device, wherein the first message further indicates a device identifier associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices; andcommunicate, with the EH-capable device, a second message via a communication resource, wherein the communication resource is based at least in part on the group identifier and the device identifier.12.The wireless communication device of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless communication device to:transmit a third message that includes an indication of the group identifier, wherein communicating the second message comprises receiving the second message in response to the third message, wherein the communication resource is selected from a plurality of communication resources based at least in part on the device identifier, and wherein the plurality of communication resources are allocated to the group of EH-capable devices based at least in part on the group identifier.13.The wireless communication device of claim 12, wherein, to receive the second message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless communication device to:receive the second message via a set of communication resources selected from the plurality of communication resources based at least in part on the device identifier.14.The wireless communication device of claim 13, wherein the set of communication resources comprise a set of frequency resources selected in accordance with a frequency hopping pattern.15.The wireless communication device of claim 12, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless communication device to:transmit a fourth message that includes an indication of the group identifier; andreceive, from the EH-capable device and in response to the fourth message, a fifth message via a second communication resource, wherein the second communication resource is a same frequency resource as the communication resource, and wherein the second communication resource is selected from a second plurality of communication resources based at least in part on the device identifier, and wherein the second plurality of communication resources are allocated to the group of EH-capable devices based at least in part on the group identifier.16.The wireless communication device of claim 12, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless communication device to:transmit a fourth message that includes an indication of the group identifier; andreceive, from the EH-capable device in response to the fourth message, a fifth message via a second communication resource, wherein one of the fourth message or a sixth message indicates at least one of a frequency domain offset of the second communication resource with respect to the communication resource or a time domain offset of the second communication resource with respect to the communication resource.17.The wireless communication device of claim 12, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless communication device to:transmit a fourth message comprising a feedback bitmap for a set of responses to the third message by EH-capable devices of the group of EH-capable devices, the second message being one of the set of responses, wherein a location of a bit in the feedback bitmap that corresponds to the second message is based at least in part on the device identifier.18.The wireless communication device of claim 11, wherein, to transmit the first message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless communication device to:transmit the first message via a group common transmission that indicates a set of respective device identifiers associated with the group of EH-capable devices, the set of respective device identifiers comprising the device identifier.19.The wireless communication device of claim 18, wherein:the group of EH-capable devices are each associated with respective second unique identifiers, andthe group common transmission indicates the set of respective device identifiers based at least in part on an inclusion of the respective second unique identifiers in the group common transmission.20.A method for wireless communications at an energy-harvesting (EH) -capable device, comprising:receiving, from a wireless communication device, a first message that indicates a group identifier for a group of EH-capable devices, the group of EH-capable devices including the EH-capable device, wherein the first message further indicates a device identifier associated with the EH-capable device that uniquely identifies the EH-capable device within the group of EH-capable devices; andcommunicating, with the wireless communication device, a second message via a communication resource, wherein the communication resource is based at least in part on the group identifier and based at least in part on the device identifier.

Citation Information

Patent Citations

  • Method, apparatus, and computer program product for resource allocation for sequential / parallel wireless messages

    US20130301605A1

  • Contiguous Uplink Frequency Resource Allocation to a Group of Wireless Devices

    US20210306121A1

  • Apparatuses and Methods for Scheduling Resources

    US20230397194A1

  • Method of communicating with a plurality of user equipment

    US20230403726A1

  • Cell selection of a passive device

    WO2023236180A1

Cited By

  • Communication method, device and system

    CN121645195A