Physical layer structure for ambient internet of things communication

A physical layer structure for A-IoT communication time domain multiplexes control and data channels, addressing resource inefficiency and latency issues, enhancing performance and device efficiency.

WO2025171600A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21QUALCOMM INC +5
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077289
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

Wireless communication networks lack support for a separate control channel and data channel at the physical layer in ambient Internet of Things (A-IoT) communication, leading to performance issues such as resource inefficiency, congestion, and increased latency, particularly for low-complexity IoT devices.

Method used

Implementing a physical layer structure for A-IoT communication that time domain multiplexes a delimiter waveform, preamble sequence, and control channel with data channel, allowing for flexible time durations and improved synchronization.

Benefits of technology

Enhances A-IoT communication performance by providing guard times, facilitating synchronization, and accommodating various IoT devices efficiently, thereby improving device power efficiency and resource utilization.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077289_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077289_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, an apparatus may transmit, to a tag device on a forward link, a first communication that includes a preamble sequence, control information in a control channel, and data in a data channel, where the preamble sequence, the control channel, and the data channel are time domain multiplexed. The apparatus may receive, from the tag device on a backward link, a second communication that is in response to the first communication. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PHYSICAL LAYER STRUCTURE FOR AMBIENT INTERNET OF THINGS COMMUNICATION

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for a physical layer structure for ambient internet of things communication.BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services that may include carrying voice, text, messaging, video, data, and / or other traffic. The services may include unicast, multicast, and / or broadcast services, among other examples. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] The above multiple-access RATs have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other mobile broadband evolutions beyond NR) may be designed to better support Internet of things (IoT) and reduced capability device deployments, industrial connectivity, millimeter wave (mmWave) expansion, licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployment, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , massive multiple-input multiple-output (MIMO) , disaggregated  network architectures and network topology expansions, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other radio access technologies such as 6G may be introduced, to further advance mobile broadband evolution.SUMMARY

[0005] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a reader device. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured individually or collectively to transmit, to a tag device on a forward link, a first communication that includes a preamble sequence, control information in a control channel, and data in a data channel, where the preamble sequence, the control channel, and the data channel are time domain multiplexed. The one or more processors may be configured individually or collectively to receive, from the tag device on a backward link, a second communication that is in response to the first communication.

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by an apparatus of a reader device. The method may include transmitting, to a tag device on a forward link, a first communication that includes a preamble sequence, control information in a control channel, and data in a data channel, where the preamble sequence, the control channel, and the data channel are time domain multiplexed. The method may include receiving, from the tag device on a backward link, a second communication that is in response to the first communication.

[0007] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a reader device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to transmit, to a tag device on a forward link, a first communication that includes a preamble sequence, control information in a control channel, and data in a data channel, where the preamble sequence, the control channel, and the data channel are time domain multiplexed. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to  receive, from the tag device on a backward link, a second communication that is in response to the first communication.

[0008] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting, to a tag device on a forward link, a first communication that includes a preamble sequence, control information in a control channel, and data in a data channel, where the preamble sequence, the control channel, and the data channel are time domain multiplexed. The apparatus may include means for receiving, from the tag device on a backward link, a second communication that is in response to the first communication.

[0009] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.

[0010] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0012] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network in accordance with the present disclosure.

[0013] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment (UE) in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0014] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture in accordance with the present disclosure.

[0015] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of radio frequency identification (RFID) communication, in accordance with the present disclosure.

[0016] Fig. 5 is a diagram of an example associated with a physical layer structure for ambient internet of things (A-IoT) communication, in accordance with the present disclosure.

[0017] Fig. 6 is a diagram of an example associated with physical layer structures for A-IoT, in accordance with the present disclosure.

[0018] Fig. 7 is a diagram of an example associated with control channel time duration indication, in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 8 is a diagram of an example associated with opposite direction communication in control and data, in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 9 is a diagram of an example associated with data channel segmentation, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 10 is a diagram of an example associated with a frequency domain of a physical layer structure, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 11 is a diagram of an example associated with control channel time duration indication, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 13 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0025] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this  disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0026] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0027] Some wireless communication devices may be considered internet of things (IoT) devices, such as ambient IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , or similar IoT devices. IoT technology may include passive IoT (e.g., NR passive IoT for 5G Advanced) , semi-passive IoT, ultra-light IoT, or ambient IoT (A-IoT) , among other examples. In passive IoT, a terminal (e.g., a radio frequency identification (RFID) device, a tag, or a similar device) may not include a battery, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. Additionally, the terminal may accumulate solar energy to supplement accumulated energy from radio signaling. Passive IoT devices may have a relatively small communication range and may have a minimal power consumption to support operation without a battery.

[0028] Passive IoT may be useful in connection with industrial sensors, for which battery replacement may be prohibitively difficult or undesirable (e.g., for safety monitoring or fault detection in smart factories, infrastructures, or environments) . Additionally, features of passive IoT devices, such as low cost, small size, maintenance- free, durable, long lifespan, or the like, may facilitate smart logistics / warehousing (e.g., in connection with automated asset management by replacing RFID tags) . Furthermore, passive IoT may be useful in connection with smart home networks for household item management, wearable devices (e.g., wearable devices for medical monitoring for which patients do not need to replace batteries) , and / or environment monitoring. To achieve further cost reduction and zero-power communication, 5G+ / 6G wireless networks may utilize a type of passive IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device. ” A backscatter device may communicate with a reader (e.g., a user equipment (UE) or a network node) by modulating a reflecting radio signal from an RF source. In some examples, the RF source and the reader may be the same device and / or may be co-located. For example, in some cases, the reader and the RF source may be associated with the same network node.

[0029] To facilitate communication of the backscatter device, the RF source may transmit an energy harvesting wave to the backscatter device. Once energy is sufficiently accumulated at the backscatter device, the backscatter device may begin to reflect the radio wave that is radiated onto the backscatter device. The backscatter device may have reflection-on periods and reflection-off periods that follow a pattern that is based at least in part on the transmission of information bits by the backscatter device. The backscatter device may use an information modulation scheme, such as amplitude shift keying (ASK) modulation or on-off keying (OOK) modulation. For ASK or OOK modulation, the backscatter device may switch on reflection when transmitting an information bit “1” and switch off reflection when transmitting an information bit “0. ” The reader may detect the reflection pattern of the backscatter device and obtain the backscatter communication information.

[0030] Some IoT devices may be referred to as semi-passive IoT devices, because communication between a reader and the IoT device does not need to be preceded by an energy harvesting waveform. For example, semi-passive IoT devices may include a battery or similar energy source that can power the receiver and / or logic circuit. For such devices, energy harvesting may still be triggered in some cases, such as for long-range communications. In that regard, passive and semi-passive IoT devices may be inherently limited for certain applications. In addition to passive devices and semi-passive devices, some IoT devices may be active IoT devices. An active IoT device may have a battery or similar energy source and an active radio, allowing for active transmission and reception without energy harvesting or backscattering.

[0031] An A-IoT communication link may include a forward link and a backward link. “Forward link” (or “FL” ) refers to a communication direction from a reader device to a tag device (e.g., an RFID device or a terminal device) , and “backward link” (or “BL” ) refers to a communication direction from a tag device to a reader device.

[0032] Wireless networks may generally lack support for an A-IoT control channel and data channel at a physical (PHY) layer. The lack of a separate control channel and data channel in A-IoT communication may diminish a performance of important control information and may result in resource inefficiency, congestion, and increased latency. Moreover, in A-IoT, there are particular considerations that a PHY structure should address in order to function satisfactorily across a range of different IoT device types, such as extra-low complexity, simple backscatter devices (e.g., a 1 μW device, without automatic gain control (AGC) and a multi-bits analog to digital converter (ADC) , without single frequency network (SFN) synchronization ability, and without an FFT / iFFT ability) and active devices (e.g., a 100 μW device, with SFN synchronization ability, and without FFT / iFFT ability) .

[0033] Various aspects relate generally to a PHY structure for A-IoT communication. Some aspects more specifically relate to time domain and frequency domain features of the PHY structure to enable reliable control channel communication. In some aspects, in accordance with the PHY structure, an A-IoT communication may include a delimiter waveform, a preamble sequence, a control channel, and / or a data channel that are time domain multiplexed. In some aspects, multiple possible time durations may be defined for the control channel. In some aspects, the delimiter waveform, the preamble sequence, and / or control information in the control channel may provide an indication of a time duration of the control channel.

[0034] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, a delimiter waveform facilitates high-performance A-IoT communication by low-end devices by providing a guard time between a forward link and a backward link. In some examples, a preamble sequence facilitates high-performance A-IoT communication by facilitating time synchronization between a reader device and a tag device. Moreover, the multiple possible time durations defined for the control channel provide greater flexibility and efficiency in accommodating different types of control information, as well as provide accommodation for various types of IoT devices. Additionally, using the delimiter waveform, the preamble sequence, and / or the control  information to indicate a time duration of the control channel enables dynamic changes to time durations of control channels, thereby efficiently accommodating a wide range of types of control information and types of IoT devices, as well as improving device power efficiency.

[0035] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0036] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink (SL) and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations,  apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0037] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100 in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.

[0038] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT, and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0039] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend  features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / LTE and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0040] A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0041] A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol  stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0042] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0043] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and / or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.

[0044] In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In  some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0045] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite base station, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0046] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40  watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0047] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink channels may include one or more control channels and one or more data channels. A downlink control channel may be used to transmit downlink control information (DCI) (for example, scheduling information, reference signals, and / or configuration information) from a network node 110 to a UE 120. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include one or more physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include one or more physical downlink shared channels (PDSCHs) . Uplink channels may similarly include one or more control channels and one or more data channels. An uplink control channel may be used to transmit uplink control information (UCI) (for example, reference signals and / or feedback corresponding to one or more downlink transmissions) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include one or more physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include one or more physical uplink shared channels (PUSCHs) . The downlink and the uplink may each include a set of resources on which the network node 110 and the UE 120 may communicate.

[0048] Downlink and uplink resources may include time domain resources (frames, subframes, slots, and / or symbols) , frequency domain resources (frequency bands, component carriers, subcarriers, resource blocks, and / or resource elements) , and / or spatial domain resources (particular transmit directions and / or beam parameters) . Frequency domain resources of some bands may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a continuous block of frequency domain resources (for example, a continuous block of resource blocks) that are allocated for one or more UEs 120. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP  (where the uplink BWP and the downlink BWP may be the same BWP or different BWPs) . A BWP may be dynamically configured (for example, by a network node 110 transmitting a DCI configuration to the one or more UEs 120) and / or reconfigured, which means that a BWP can be adjusted in real-time (or near-real-time) based on changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or based on the specific requirements of the one or more UEs 120. This enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120.

[0049] As described above, in some aspects, the wireless communication network 100 may be, may include, or may be included in, an IAB network. In an IAB network, at least one network node 110 is an anchor network node that communicates with a core network. An anchor network node 110 may also be referred to as an IAB donor (or “IAB-donor” ) . The anchor network node 110 may connect to the core network via a wired backhaul link. For example, an Ng interface of the anchor network node 110 may terminate at the core network. Additionally or alternatively, an anchor network node 110 may connect to one or more devices of the core network that provide a core access and mobility management function (AMF) . An IAB network also generally includes multiple non-anchor network nodes 110, which may also be referred to as relay network nodes or simply as IAB nodes (or “IAB-nodes” ) . Each non-anchor network node 110 may communicate directly with the anchor network node 110 via a wireless backhaul link to access the core network, or may communicate indirectly with the anchor network node 110 via one or more other non-anchor network nodes 110 and associated wireless backhaul links that form a backhaul path to the core network. Some anchor network node 110 or other non-anchor network node 110 may also communicate directly with one or more UEs 120 via wireless access links that carry access traffic. In some examples, network resources for wireless communication (such as time resources, frequency resources, and / or spatial resources) may be shared between access links and backhaul links.

[0050] In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Fig. 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0051] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0052] A UE 120 and / or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units  (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0053] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, IEEE compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 120  may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.

[0054] Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) UEs, evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) , UEs, further enhanced eMTC (feMTC) UEs, or enhanced feMTC (efeMTC) UEs, or further evolutions thereof, all of which may be simply referred to as “MTC UEs” ) . An MTC UE may be, may include, or may be included in or coupled with a robot, an uncrewed aerial vehicle, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and / or a location tag. Some UEs 120 may be considered IoT devices and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. An IoT UE or NB-IoT device may be, may include, or may be included in or coupled with an industrial machine, an appliance, a refrigerator, a doorbell camera device, a home automation device, and / or a light fixture, among other examples. Some UEs 120 may be considered Customer Premises Equipment, which may include telecommunications devices that are installed at a customer location (such as a home or office) to enable access to a service provider's network (such as included in or in communication with the wireless communication network 100) .

[0055] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of URLLC, enhanced mobile broadband (eMBB) , and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between UEs 120 of the first category and UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capacity UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, and / or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building  automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, and / or smart city deployments, among other examples.

[0056] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication. In various examples, the UEs 120 may transmit and receive sidelink communications using peer-to-peer (P2P) communication protocols, device-to-device (D2D) communication protocols, vehicle-to-everything (V2X) communication protocols (which may include vehicle-to-vehicle (V2V) protocols, vehicle-to-infrastructure (V2I) protocols, and / or vehicle-to-pedestrian (V2P) protocols) , and / or mesh network communication protocols. In some deployments and configurations, a network node 110 may schedule and / or allocate resources for sidelink communications between UEs 120 in the wireless communication network 100. In some other deployments and configurations, a UE 120 (instead of a network node 110) may perform, or collaborate or negotiate with one or more other UEs to perform, scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations for sidelink communications.

[0057] In some examples, a UE 120 or a network node 110, operating as a reader device, may communicate with a tag device 160. The tag device 160 may include a terminal, an RFID device, an IoT device, a backscatter device, or the like. The reader device and the tag device 160 may communicate on an A-IoT link. The A-IoT link may include a forward link and a backward link, as described herein.

[0058] In various examples, some of the network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may be configured for full-duplex operation in addition to half-duplex operation. A network node 110 or a UE 120 operating in a half-duplex mode may perform only one of transmission or reception during particular time resources, such as during particular slots, symbols, or other time periods. Half-duplex operation may involve time-division duplexing (TDD) , in which DL transmissions of the network node 110 and UL transmissions of the UE 120 do not occur in the same time resources (that is, the transmissions do not overlap in time) . In contrast, a network  node 110 or a UE 120 operating in a full-duplex mode can transmit and receive communications concurrently (for example, in the same time resources) . By operating in a full-duplex mode, network nodes 110 and / or UEs 120 may generally increase the capacity of the network and the radio access link. In some examples, full-duplex operation may involve frequency-division duplexing (FDD) , in which DL transmissions of the network node 110 are performed in a first frequency band or on a first component carrier and transmissions of the UE 120 are performed in a second frequency band or on a second component carrier different than the first frequency band or the first component carrier, respectively. In some examples, full-duplex operation may be enabled for a UE 120 but not for a network node 110. For example, a UE 120 may simultaneously transmit an UL transmission to a first network node 110 and receive a DL transmission from a second network node 110 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for a network node 110 but not for a UE 120. For example, a network node 110 may simultaneously transmit a DL transmission to a first UE 120 and receive an UL transmission from a second UE 120 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for both a network node 110 and a UE 120.

[0059] In some examples, the UEs 120 and the network nodes 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ advanced MIMO techniques, such as mTRP operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0060] In some aspects, a UE 120 may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may transmit, to a tag device on a forward link, a first communication that includes a preamble sequence, control information in a control channel, and data in a data channel, where the preamble sequence, the control channel, and the data channel are time domain multiplexed; and receive, from the tag device on a backward link, a second  communication that is in response to the first communication. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0061] In some aspects, a network node 110 may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may transmit, to a tag device on a forward link, a first communication that includes a preamble sequence, control information in a control channel, and data in a data channel, where the preamble sequence, the control channel, and the data channel are time domain multiplexed; and receive, from the tag device on a backward link, a second communication that is in response to the first communication. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0062] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0063] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0064] As shown in Fig. 2, the network node 110 may include a data source 212, a transmit processor 214, a transmit (TX) MIMO processor 216, a set of modems 232 (shown as 232a through 232t, where t ≥ 1) , a set of antennas 234 (shown as 234a through 234v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 236, a receive processor 238, a data sink 239, a controller / processor 240, a memory 242, a communication unit 244, a scheduler 246, and / or a communication manager 150, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and / or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 240, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 242, to perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include one or more interfaces, communication components, and / or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.

[0065] The terms “processor, ” “controller, ” or “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. For example, reference to “a / the  processor, ” “a / the controller / processor, ” or the like (in the singular) should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2, such as a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2. For example, one or more processors of the network node 110 may include transmit processor 214, TX MIMO processor 216, MIMO detector 236, receive processor 238, and / or controller / processor 240. Similarly, one or more processors of the UE 120 may include MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and / or controller / processor 280.

[0066] In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Fig. 2. For example, operation described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0067] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the transmit processor 214 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 120 (or a set of UEs that includes the UE 120) from the data source 212 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 214 may select one or more MCSs for the UE 120 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 120. The network node 110 may process the data (for example, including encoding the data) for transmission to the UE 120 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 120 to generate data symbols. The transmit processor 214 may process system information (for example, semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and / or control information (for example, CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and / or control symbols. The transmit processor 214 may generate reference symbols for  reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , or a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) ) and / or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0068] The TX MIMO processor 216 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 232. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 232a through 232t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 234.

[0069] A downlink signal may include a DCI communication, a MAC control element (MAC-CE) communication, an RRC communication, a downlink reference signal, or another type of downlink communication. Downlink signals may be transmitted on a PDCCH, a PDSCH, and / or on another downlink channel. A downlink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. A TB may be a unit of data that is transmitted over an air interface in the wireless communication network 100. A data stream (for example, from the data source 212) may be encoded into multiple TBs for transmission over the air interface. The quantity of TBs used to carry the data associated with a particular data stream may be associated with a TB size common to the multiple TBs. The TB size may be based on or otherwise associated with radio channel conditions of the air interface, the MCS used for encoding the data, the downlink resources allocated for transmitting the data, and / or another parameter. In general, the larger the TB size, the greater the amount of data that can be transmitted in a single transmission, which reduces signaling overhead. However, larger TB sizes may be more prone to transmission and / or reception errors than smaller TB sizes, but such errors may be mitigated by more robust error correction techniques.

[0070] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, uplink signals from the UE 120 may be received by an antenna 234, may be processed by a modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem 232) , may be detected by the MIMO detector 236 (for example, a receive (Rx) MIMO processor) if applicable, and / or may be further processed by the receive processor 238 to obtain decoded data and / or control information. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 (which may be a data pipeline, a data queue, and / or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller / processor 240.

[0071] The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246 may use DCI to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and / or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.

[0072] One or more of the transmit processor 214, the TX MIMO processor 216, the modem 232, the antenna 234, the MIMO detector 236, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240 may be included in an RF chain of the network node 110. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by one or more processors of the network node 110) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 110.

[0073] In some examples, the network node 110 may use the communication unit 244 to communicate with a core network and / or with other network nodes. The communication unit 244 may support wired and / or wireless communication protocols and / or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface (CPRI) , and / or a wired or wireless backhaul, among other examples. The network node 110 may use the communication unit 244 to transmit and / or receive data associated with the UE 120 or to perform network control signaling, among other examples. The communication unit 244 may include a transceiver and / or an interface, such as a network interface.

[0074] The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data source 262, a transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller / processor 280, a memory 282, and / or a communication manager 140, among other examples. One or more of the components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 110 and / or another UE 120.

[0075] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the set of antennas 252 may receive the downlink communications or signals from the network node 110 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 254. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use the respective demodulator component to further demodulate or process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 256 may obtain received symbols from the set of modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 258 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to the data sink 260 (which may include a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) , and may provide decoded control information and system information to the controller / processor 280.

[0076] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, the transmit processor 264 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 262 (such as a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE  120) and control information from the controller / processor 280. The control information may include one or more parameters, feedback, one or more signal measurements, and / or other types of control information. In some aspects, the receive processor 258 and / or the controller / processor 280 may determine, for a received signal (such as received from the network node 110 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the uplink communication. The one or more parameters may include a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a CQI parameter, or a transmit power control (TPC) parameter, among other examples. The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and / or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and / or scheduling for the UE 120 by the network node 110.

[0077] The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink sounding reference signal (SRS) , and / or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by the TX MIMO processor 266, if applicable, and further processed by the set of modems 254 (for example, for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) . The TX MIMO processor 266 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 254. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 254 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.

[0078] The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 252. An uplink signal may include a UCI communication, a MAC-CE communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a PUSCH, a PUCCH, and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more TBs of data. Sidelink data and control  transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0079] One or more antennas of the set of antennas 252 or the set of antennas 234 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Fig. 2. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.

[0080] In some examples, each of the antenna elements of an antenna 234 or an antenna 252 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross-polarized signals. The antenna elements may include patch antennas, dipole antennas, and / or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference  patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected range.

[0081] The amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and / or amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , and / or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal. In some implementations, antenna elements may be individually selected or deselected for directional transmission of a signal (or signals) by controlling amplitudes of one or more corresponding amplifiers and / or phases of the signal (s) to form one or more beams. The shape of a beam (such as the amplitude, width, and / or presence of side lobes) and / or the direction of a beam (such as an angle of the beam relative to a surface of an antenna array) can be dynamically controlled by modifying the phase shifts, phase offsets, and / or amplitudes of the multiple signals relative to each other.

[0082] Different UEs 120 or network nodes 110 may include different numbers of antenna elements. For example, a UE 120 may include a single antenna element, two antenna elements, four antenna elements, eight antenna elements, or a different number of antenna elements. As another example, a network node 110 may include eight antenna elements, 24 antenna elements, 64 antenna elements, 128 antenna elements, or a different number of antenna elements. Generally, a larger number of antenna elements may provide increased control over parameters for beam generation relative to a smaller number of antenna elements, whereas a smaller number of antenna elements may be less complex to implement and may use less power than a larger number of antenna elements. Multiple antenna elements may support multiple-layer transmission, in which a first layer of a communication (which may include a first data stream) and a second layer of a communication (which may include a second data stream) are transmitted using the same time and frequency resources with spatial multiplexing.

[0083] While blocks in Fig. 2 are illustrated as distinct components, the functions described above with respect to the blocks may be implemented in a single hardware, software, or combination component or in various combinations of components. For example, the functions described with respect to the transmit processor 264, the receive processor 258, and / or the TX MIMO processor 266 may be performed by or under the control of the controller / processor 280.

[0084] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 300 in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated base station architecture 300 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated base station architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 320 via one or more disaggregated control units, such as a Non-RT RIC 350 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 360 and / or a Near-RT RIC 370 (for example, via an E2 link) . The CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0085] Each of the components of the disaggregated base station architecture 300, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, the Near-RT RICs 370, the Non-RT RICs 350, and the SMO Framework 360, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0086] In some aspects, the CU 310 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 may be deployed to communicate with one or more DUs 330, as necessary, for network control and signaling. Each DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. For example, a DU 330 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers.  Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 310. Each RU 340 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 may be controlled by the corresponding DU 330.

[0087] The SMO Framework 360 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 360 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 360 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 310, a DU 330, an RU 340, a non-RT RIC 350, and / or a Near-RT RIC 370. In some aspects, the SMO Framework 360 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 380, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 360 may communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0088] The Non-RT RIC 350 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 370. The Non-RT RIC 350 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 370. The Near-RT RIC 370 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, and / or an O-eNB with the Near-RT RIC 370.

[0089] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 370, the Non-RT RIC 350 may receive parameters or external enrichment  information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 370 and may be received at the SMO Framework 360 or the Non-RT RIC 350 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 350 or the Near-RT RIC 370 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 350 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 360 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0090] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0091] The network node 110, the controller / processor 240 of the network node 110, the UE 120, the controller / processor 280 of the UE 120, the CU 310, the DU 330, the RU 340, or any other component (s) of Figs. 1, 2, or 3 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with physical layer structure for A-IoT communication, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, any other component (s) of Fig. 2, the CU 310, the DU 330, or the RU 340 may perform or direct operations of, for example, process 1200 of Fig. 12, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . In some aspects, a reader device described herein is a network node 110, is included in a network node 110, or includes one or more components of a network node 110 shown in Fig. 2. In some aspects, a reader device described herein is a UE 120, is included in a UE 120, or includes one or more components of a UE 120 shown in Fig. 2.

[0092] The memory 242 may store data and program codes for the network node 110, the network node 110, the CU 310, the DU 330, or the RU 340. The memory 282 may store data and program codes for the UE 120. In some examples, the memory 242 or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication. The memory 242 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 282 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 110, the UE 120, the CU 310, the DU 330, or  the RU 340, may cause the one or more processors to perform process 1200 of Fig. 12, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0093] In some aspects, a reader device (e.g., a UE 120 or a network node 110) includes means for transmitting, to a tag device on a forward link, a first communication that includes a preamble sequence, control information in a control channel, and data in a data channel, where the preamble sequence, the control channel, and the data channel are time domain multiplexed; and / or means for receiving, from the tag device on a backward link, a second communication that is in response to the first communication. In some aspects, the means for the reader device to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, transmit processor 214, TX MIMO processor 216, modem 232, antenna 234, MIMO detector 236, receive processor 238, controller / processor 240, memory 242, or scheduler 246. In some aspects, the means for the reader device to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0094] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of RFID communication, in accordance with the present disclosure.

[0095] RFID standards (e.g., International Organization for Standardization (ISO) 18000-6B and 18000-6C) define a preamble to provide control and synchronization functionality (e.g., ISO 18000-6C) and / or to provide synchronization functionality (e.g., ISO 18000-6B) . A payload may be attached or appended to the preamble, to produce control and data functionality.

[0096] In some examples (e.g., according to ISO 18000-6B) , the preamble may use particular candidate sequences with Manchester encoding violations. For example, as shown by reference number 410, an RFID communication may include a continuous wave (CW) (e.g., a modulated radio wave) , which may have a time duration greater than 400 microseconds with 16 bits at 40 kilobits per second, and which is used for preamble detection. Following the CW, the RFID communication may include a preamble having a known sequence, such as 9 bits of logic “0. ” Following the preamble, the RFID communication may include a delimiter as a boundary between the preamble and a command of the RFID communication. The delimiter may be used to indicate  information about a backward link (e.g., a data rate of the backward link) . For example, the delimiter may be one of four delimiters (shown as “a, ” “b, ” “c, ” and “d” ) containing different Manchester encoding violations, and the delimiter that is used may indicate particular information.

[0097] In some examples (e.g., according to ISO 18000-6C) , the preamble may use a particular RF off duration (e.g., 12.5 microseconds) followed by a low RF on duration (e.g., 400 microseconds) . For example, as shown by reference number 420, an RFID communication (e.g., beginning with a CW, as described above) may include a delimiter followed by a preamble sequence that indicates configuration information.

[0098] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 4.

[0099] A passive IoT device (e.g., that uses passive RFID) may have low complexity (e.g., a passive radio) . For example, a passive device may communicate by backscatter, may include no energy storage device or a very small energy storage device, may use RF signals as an energy source, may be incapable of transmission signal amplification, may have a maximum range of about 13 to 31 meters in an urban micro (UMi) environment, may have a sensitivity of -20 decibel milliwatts (dBm) , and / or may have a power consumption on an order of microwatts (μW) . A suitable air interface to support backscatter communication may not be defined for passive devices.

[0100] A semi-passive IoT device (e.g., that uses semi-passive RFID) may have a medium complexity (e.g., a low-complexity, semi-passive radio with energy harvesting and energy storage) . For example, a semi-passive device may communicate by backscatter, may include a small-sized energy storage device (e.g., on an order of microfarads) , may use RF signals as an energy source, may or may not be capable of transmission signal amplification, may have a maximum range of about 22 to 61 meters in a UMi environment, may have a sensitivity of -35 dBm, and / or may have a power consumption of about 10 to 100x μW. A suitable air interface to support backscatter communication may not be defined for semi-passive devices.

[0101] An active IoT device (e.g., that uses active RFID and / or Bluetooth) may have a high complexity (e.g., a low-cost, low-complexity active radio with energy harvesting and energy storage) . For example, an active device may communicate by active transmission and reception hardware (or by backscatter) , may include a medium-sized energy storage device (e.g., on an order of microfarads) , may use RF signals and / or solar energy as an energy source, may be capable of transmission signal amplification,  may have a maximum range of about 100 to 300 meters in a UMi environment at 0 dBm, may have a sensitivity of [-35 dBm  / -100 dBm] , and / or may have a power consumption of about 100x μW to 1 milliwatt. A suitable air interface to support backscatter communication and minimal active communication may not be defined for active devices.

[0102] While NR Uu and NR SL both have defined PHY structures, wireless networks generally lack a PHY structure for A-IoT PHY control and PHY data. The lack of a separate control channel and data channel in A-IoT communication may diminish a performance of important control information and may result in resource inefficiency, congestion, and increased latency. Moreover, in A-IoT, there are particular considerations that a PHY structure should address in order to function satisfactorily across a range of different IoT device types, such as extra-low complexity, simple backscatter devices (e.g., a 1 μW device, without AGC and a multi-bits ADC, without SFN synchronization ability, and without an FFT / iFFT ability) and active devices (e.g., a 100 μW device, with SFN synchronization ability, and without FFT / iFFT ability) .

[0103] Various aspects relate generally to a PHY structure for A-IoT communication. Some aspects more specifically relate to time domain and frequency domain features of the PHY structure to enable reliable control channel communication. In some aspects, in accordance with the PHY structure, an A-IoT communication may include a delimiter waveform, a preamble sequence, a control channel, and / or a data channel that are time domain multiplexed. In some aspects, multiple possible time durations may be defined for the control channel. In some aspects, the delimiter waveform, the preamble sequence, and / or control information in the control channel may provide an indication of a time duration of the control channel.

[0104] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, a delimiter waveform facilitates high-performance A-IoT communication by low-end devices by providing a guard time between a forward link and a backward link. In some examples, a preamble sequence facilitates high-performance A-IoT communication by facilitating time synchronization between a reader device and a tag device. Moreover, the multiple possible time durations defined for the control channel provide greater flexibility and efficiency in accommodating different types of control information, as well as provide accommodation for various types of IoT devices.  Additionally, using the delimiter waveform, the preamble sequence, and / or the control information to indicate a time duration of the control channel enables dynamic changes to time durations of control channels, thereby efficiently accommodating a wide range of types of control information and types of IoT devices, as well as improving device power efficiency.

[0105] In addition, some aspects described herein provide a harmonized air interface with minimized differences (where necessary) for A-IoT. The harmonized air interface may enable various types of IoT devices, as described herein. For example, the harmonized air interface may enable a device characterized by about 1 μW peak power consumption, energy storage, an initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X parts per million (ppm) (where X is a defined value) , no capability for downlink or uplink amplification in the device, and uplink transmission by backscattering on a carrier wave provided externally. Moreover, the harmonized air interface may enable a device characterized by less than or equal to a few hundred μW peak power consumption, energy storage, initial SFO up to 10X ppm, a capability for both downlink and uplink amplification in the device, and uplink transmission that is generated internally or by backscattering on a carrier wave provided externally. The harmonized air interface may target a device coverage of a maximum distance of 10 to 50 meters with the device indoors. The harmonized air interface may be used with A-IoT Topology 1, in which a network node (e.g., a gNB) is a reader, and Topology 2, in which a UE is a reader (e.g., a UE as an intermediate node under network control) , with no RRC states, no mobility (e.g., there is no cell selection / reselection-like functionality) , no hybrid automatic repeat request (HARQ) , and no automatic repeat request (ARQ) .

[0106] Some aspects described herein enable a PHY control channel and a PHY data channel in an A-IoT link (e.g., between a reader device, which can be a UE or a network node, and a tag device) . The PHY control channel for A-IoT may provide functionality similar to a PHY control channel in NR Uu and NR SL (as well as LTE V2X) , such as a PDCCH and a PSCCH, respectively. The PHY data channel for A-IoT may provide functionality similar to a PHY data channel in NR-Uu and NR-SL (as well as LTE V2X) , such as a PDSCH and a PSSCH, respectively.

[0107] In some aspects, a PHY structure for A-IoT may include a delimiter, a preamble, a control channel, and a data channel. The PHY structure for A-IoT may be formed by time domain multiplexing (e.g., the delimiter, the preamble, the control channel, and the data channel may be time domain multiplexed) . The delimiter may  include one or multiple pre-defined waveforms (e.g., using OOK) that use a coding method that is different from a coding method of the preamble, the control channel, or the data channel. The delimiter may be used only for a low-end A-IoT device (e.g., a passive device or a semi-passive device) . The delimiter may include a specialized waveform that functions as a delimiter. For example, the delimiter may use a particular RF off duration (e.g., 12.5 microseconds) followed by a low RF on duration (e.g., 400 microseconds) . As another example, the delimiter may use particular candidate sequences with Manchester encoding violations. The preamble may include one or multiple pre-defined sequences that use a coding method that is the same as, or different from, the coding methods of the control channel or the data channel.

[0108] Fig. 5 is a diagram of an example 500 associated with a physical layer structure for A-IoT communication, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 5, a reader device (e.g., a network node 110 or a UE 120) may communicate with a tag device (e.g., a tag device 160) , such as a passive IoT device, a semi-passive IoT device, or an active IoT device. In some aspects, the reader device and the tag device may be part of a wireless network (e.g., wireless network 100) .

[0109] In some aspects, the reader device (e.g., a UE 120) may receive configuration information (e.g., from a network node 110) . In some aspects, the reader device may receive the configuration information via one or more of system information (e.g., a master information block (MIB) and / or a system information block (SIB) , among other examples) , RRC signaling, one or more MAC-CEs, and / or DCI, among other examples.

[0110] In some aspects, the configuration information may indicate one or more candidate configurations and / or communication parameters. In some aspects, the one or more candidate configurations and / or communication parameters may be selected, activated, and / or deactivated by a subsequent indication. For example, the subsequent indication may select a candidate configuration and / or communication parameter from the one or more candidate configurations and / or communication parameters. In some aspects, the subsequent indication (e.g., an indication described herein) may include a dynamic indication, such as one or more MAC-CEs and / or one or more DCI messages, among other examples. In some aspects, the configuration information may indicate a PHY structure for A-IoT, in a time domain and / or in a frequency domain, that the reader device is to use. The reader device may configure itself based at least in part on the configuration information. In some aspects, the reader device may be configured to  perform one or more operations described herein based at least in part on the configuration information.

[0111] In some aspects, the reader device may transmit a capabilities report. The capabilities report may include capability information indicating whether the reader device supports a feature and / or one or more parameters related to the feature. For example, the capability information may indicate a capability and / or parameter for A-IoT communication. As another example, the capabilities report may indicate a capability and / or parameter for one or more time domain and / or frequency domain features of a PHY structure for A-IoT. One or more operations described herein may be based on capability information of the capabilities report. For example, the UE may perform a communication in accordance with the capability information, or may receive configuration information that is in accordance with the capability information.

[0112] In some aspects, the configuration information and / or the capabilities report may include information transmitted via multiple communications. Additionally, or alternatively, the reader device may receive the configuration information, or a communication including at least a portion of the configuration information, before and / or after the reader device transmits the capabilities report. For example, the reader device may receive a first portion of the configuration information before the capabilities report, the reader device may transmit at least a portion of the capabilities report, and the reader device may receive a second portion of the configuration information after transmitting the capabilities report.

[0113] As shown by reference number 505, the reader device may transmit, and the tag device may receive, a communication (e.g., a packet) on a forward link. The communication may use a PHY structure for A-IoT. In some aspects, the communication may include a preamble sequence (which can also be referred to as a “PHY-preamble” ) , control information in a control channel (which can also be referred to as “PHY-control” ) , and data in a data channel (which can also be referred to as “PHY-data” ) . In some aspects, the communication may further include a delimiter waveform (which can also be referred to as a “PHY-delimiter” ) before or after the preamble sequence. The delimiter waveform, preamble sequence, control channel, and / or data channel may be time domain multiplexed. In one example, the delimiter waveform may precede the preamble sequence, the preamble sequence may precede the control channel, and the control channel may precede the data channel. As another example, the preamble sequence may precede the delimiter waveform, the delimiter  waveform may precede the control channel, and the control channel may precede the data channel. In some aspects, the control information and the data may each have a respective cyclic redundancy check (CRC) value (e.g., the control and data can have individual CRCs) .

[0114] In some aspects, the control channel may have a single defined time duration (e.g., a pre-defined length) . Here, if the control information does not fill the time duration of the control channel, then a remainder can be filled with a defined bit value (e.g., all zeros or all ones) . In some aspects, a plurality of defined time durations (e.g., multiple pre-defined lengths) may be defined for the control channel. A time duration of the control channel (e.g., a pre-defined length) may be indicated as a bitlength or a time domain length of the payload and / or the CRC of the payload, and / or may be indicated as a format of the control channel (e.g., whereby different formats correspond to different time durations) .

[0115] In some aspects, the control channel may have a defined time duration that is one of the plurality of defined time durations. In some aspects, the defined time duration used for the control channel may be in accordance with a quantity of defined time durations, of the plurality of defined time durations, supported by the tag device. Moreover, the quantity of defined time durations that is supported by the tag device may be in accordance with a type of the tag device. For example, a passive device or a low-end semi-passive device may support one defined time duration, whereas an active device may support multiple defined time durations. In some aspects, to support multiple defined time durations, the tag device may perform multiple blind detections of the control channel at multiple candidate time locations (e.g., candidate time locations that are pre-defined for the tag device) . A high-end semi-passive device and / or an active device may support performing multiple blind detections, whereas a passive device and / or a low-end semi-passive device may not support performing multiple blind detections.

[0116] In some aspects, the tag device may perform only a single detection (e.g., a single blind detection) of the control channel. Accordingly, the delimiter waveform and / or the preamble sequence of the communication may indicate a time duration of the control channel. For example, different delimiter waveforms and / or preamble sequences can be used to indicate different time durations of the control channel (e.g., different lengths of the control channel) . Additionally, or alternatively, the delimiter waveform and / or the preamble sequence may indicate a symbol length (e.g., an A-IoT  symbol length) , a symbol rate or duration, a coding rate, a bitlength, and / or a format of the control channel (e.g., whereby different formats correspond to different time durations) .

[0117] In some aspects, the control information includes first stage control information (e.g., first stage A-IoT PHY-control) , that indicates a time duration of the control channel, and second stage control information. For example, where the tag device performs only a single detection of the control channel, the first stage control information (e.g., several bits or a different sequence) before the control channel may indicate a length of the control channel. Additionally, or alternatively, the first stage control information may indicate a symbol length (e.g., an A-IoT symbol length) , a symbol rate or duration, a coding rate, a bitlength, and / or a format of the control channel (e.g., whereby different formats correspond to different time durations) .

[0118] The first stage control information may indicate the time duration of the control channel implicitly or explicitly. For example, an implicit indication may include several bits (e.g., multiple bits) in the first stage control information that indicate the purpose of the communication (e.g., the purpose of a packet) . For example, the purpose may be a query, a write operation, or a read operation. For different purposes, the second stage control information may have different time durations (e.g., different sizes) , which can be pre-defined for the different purposes.

[0119] The first stage control information may have a defined time duration (e.g., a pre-defined length) . The first stage control information may have a CRC value or may lack a CRC value. In some aspects, the delimiter waveform and / or the preamble sequence may indicate whether the first stage control information is present in the communication (e.g., the delimiter waveform and / or the preamble sequence can denote the existence, or not, of the first stage A-IoT control) . In some aspects, a configuration (e.g., for a symbol rate) indicated in control information or first stage control information of the communication (e.g., a first packet) is applicable until control information or first stage control information (e.g., one or more bits in PHY-control) of a subsequent communication (e.g., a second packet) indicates a change to the configuration (e.g., a symbol rate change) .

[0120] In some aspects, the control information (e.g., in a single stage, or in a first stage and a second stage) may indicate a time duration (e.g., a length) of the data channel, or a total time duration (e.g., a total length) of the control channel and the data channel, and a symbol rate of the data channel. Additionally, or alternatively, the  delimiter waveform and / or the preamble sequence may indicate the time duration or the total time duration (e.g., different delimiter waveforms and / or preamble sequences can be used to indicate different time durations or total time durations) , and / or the symbol rate. The time duration (e.g., the length) may be indicated as a bitlength, a total length, a payload length, and / or a CRC length. Additionally, or alternatively, the time duration (e.g., the length) may be indicated as a format of the control channel (e.g., whereby different formats correspond to different time durations) . The symbol rate may refer to a quantity of RF on-off chirps in one OFDM symbol. On a backward link, a control channel may need to be lighter-weight relative to a forward link.

[0121] In some aspects, the data channel (e.g., used in a forward link or in a backward link) may be segmented into multiple segments separated by a segment delimiter waveform and / or a mid-amble sequence between segments. The segments may have the same time durations (e.g., the same lengths) or multiple segments may have different time durations from each other. The control information may indicate time durations of the multiple segments (e.g., as a segment length, a symbol rate, or a format of the multiple-segment PHY data) and / or may indicate the segment delimiter waveform and / or the mid-amble sequence. In some aspects, a segment delimiter waveform and / or a mid-amble sequence may indicate a time duration of a segment. For example, different segment delimiter waveforms and / or the mid-amble sequences may indicate different lengths, symbol rates, and / or formats of different segments. In some aspects, the segment delimiter waveform and / or the mid-amble sequence may indicate a last segment of the multiple segments. For example, the segment delimiter waveform and / or the mid-amble sequence may indicate whether a segment (e.g., following the segment delimiter waveform and / or the mid-amble sequence) is a last segment of the multiple segments. In some aspects, the data channel may include a CRC value for each segment, for each group of multiple segments, or for all segments.

[0122] In a frequency domain, a same subcarrier and / or resource blocks (RBs) may be used for the delimiter waveform, preamble sequence, control channel, and data channel. In some aspects, a double-sized (e.g., a double-sided) guard band may be used for the communication (e.g., the PHY structure) in the frequency domain. In some aspects, a guard band for the communication may have a bandwidth that is in accordance with a type of the tag device. For example, the guard band can be different for different types of tag devices. As an example, the guard band can be larger (e.g., at a megahertz level) for a passive device, and the guard band can be smaller (e.g., at an  RB level) for an active device. In some aspects, a forward-link guard band may have a different bandwidth than a bandwidth of a backward-link guard band (e.g., the guard band can be different in the forward link and in the backward link) . For example, in a forward link, a guard band may be used to reject adjacent subcarrier interference and adjacent channel interference, whereas in a backward link, a guard band may be used to handle backward link frequency uncertainty and to reduce backward link inter-subchannel interference.

[0123] The PHY structure may be configured to protect the control channel and reduce interference, as well as to provide a higher guarantee of control channel coverage. In some aspects, the control channel uses more frequency domain resources relative to the data channel. For example, more frequency domain resources can be used by the control channel (and / or the delimiter waveform and / or the preamble sequence) relative to the data channel. The additional frequency domain resources for the control channel may facilitate frequency hopping in the control channel, a greater bandwidth of the control channel (and / or the delimiter waveform and / or the preamble sequence) relative to a bandwidth of the data channel (e.g., but where the control channel and the data channel are center-aligned in frequency) , and / or a larger guard band for the control channel (and / or the delimiter waveform and / or the preamble sequence) relative to the data channel. The different amounts of frequency resources for the control channel and the data channel may have an effect on AGC, which may be handled (e.g., resolved) by a preamble sequence before the data channel.

[0124] The PHY structure may be configured to provide a higher reliability of the control channel relative to the data channel. In some aspects, the control channel may have a lower data rate than a data rate of the data channel (e.g., there may be a higher data rate in the data channel, and a lower data rate in the control channel) . For example, the delimiter waveform, the preamble sequence, and / or the control channel may have a data rate that is  (where x > 0 or x ≥ 1) of a data rate of the data channel. As an example, the control channel may have a symbol duration that is 2 times, 4 times, or 8 times longer than a symbol duration of the data channel. In some aspects, the control channel may utilize control channel repetitions. In some aspects, the delimiter waveform, the preamble sequence, and / or the control channel may use a higher transmission power (e.g., a power boost) than a transmission power used in the data channel (e.g., an effect this has on AGC can be handled by a preamble sequence before  the data channel) . In some aspects, a channel coding of the control channel may be greater than a channel coding of the data channel.

[0125] In some aspects, one or more bits (e.g., initial bits) of the control information indicate a time duration of the control channel. For example, the communication (e.g., the PHY structure) may utilize a single stage PHY-control, and one or more bits in the PHY-control may indicate a control channel length. As an example, an initial bit, or multiple initial bits, of the control payload may indicate a length of the control (e.g., the payload and / or the CRC) . This may allow the tag device to begin to interpret a payload before receiving the CRC. In some aspects, the control information may indicate the time duration of a control channel without a CRC.

[0126] As shown by reference number 510, the tag device may communicate (e.g., transmit or backscatter) , and the reader device may receive, a communication on a backward link. The communication on the backward link may be in response to the communication on the forward link. For example, if the communication on the forward link requests to read data from the tag device, then the communication on the backward link may indicate the data from the tag device. The communication on the backward link may also use the PHY structure described herein. For example, the communication on the backward link may include a preamble sequence, a control channel, and / or a data channel, as described herein. As described herein, the communication on the backward link may omit a delimiter waveform (e.g., because the reader device and the tag device may already be synchronized from the communication on the forward link) .

[0127] By allowing for multiple possible time durations for the control channel, greater flexibility and efficiency in accommodating different types of control information, and in accommodating various types of IoT devices, can be achieved. Additionally, using the delimiter waveform, the preamble sequence, and / or the control information to indicate a time duration of the control channel enables dynamic changes to time durations of control channels, thereby efficiently accommodating a wide range of types of control information and types of IoT device, as well as improving the power efficiency of tag devices. Furthermore, in a frequency domain, techniques described herein improve a reliability and performance of control channel communications, thereby improving data throughput and minimizing latency.

[0128] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0129] Fig. 6 is a diagram of an example 600 associated with PHY structures for A-IoT, in accordance with the present disclosure. The PHY structures may be used for communications on an A-IoT forward link and / or an A-IoT backward link. For example, the PHY structures may be used for one or more communications described in connection with Fig. 5.

[0130] As shown, a PHY structure 610 may be formed by time domain multiplexing a delimiter waveform 630 (e.g., one or more waveforms) , a preamble sequence 640 (e.g., one or more sequences) , a control channel 650, and a data channel 660. As shown, a PHY structure 620 may be formed by time domain multiplexing a preamble sequence 640 (e.g., one or more sequences) , a delimiter waveform 630 (e.g., one or more waveforms) , a control channel 650, and a data channel 660.

[0131] The delimiter waveform 630 preceding the preamble sequence 640 in PHY structure 610 provides unified support for passive, semi-passive, and active devices. For example, if a tag device is an active device (e.g., a reader device and one or more active devices are using unicast communication) , the delimiter waveform 630 can be omitted (e.g., at the head) from the PHY structure 610. Similarly, when the PHY structure 610 is used on a backward link, the delimiter waveform 630 can be omitted (e.g., at the head) from the PHY structure 610.

[0132] In some aspects, the PHY structures 610 or 620 may include multiple delimiters. For example, the PHY structures 610 or 620 may include an additional delimiter between the control channel 650 and the data channel 660, and / or an additional delimiter after the data channel 660 (e.g., to function as a forward link / backward link guard time and boundary) . As described herein, the control channel 650 and the data channel 660 may be time domain multiplexed.

[0133] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 6.

[0134] Fig. 7 is a diagram of an example 700 associated with control channel time duration indication, in accordance with the present disclosure.

[0135] As shown by reference number 710, a preamble sequence 640 (and / or a delimiter waveform 630) may indicate a time duration of a control channel 650. For example, different delimiter waveforms 630 and / or preamble sequences 640 can be used to indicate different time durations of the control channel 650.

[0136] As shown by reference number 720, a control channel 650 may include first stage control information 650-1 and second stage control information 650-2. The first  stage control information 650-1 may indicate a time duration of the control channel 650 (e.g., indicate a time duration of the second stage control information 650-2, because the first stage control information 650-1 may have a defined time duration) .

[0137] By using the first stage control information 650-1 and the second stage control information 650-2 in a communication, subsequent communications may omit first stage control information 650-1 (e.g., first stage control information 650-1 can be optional in subsequent communications) . For example, if a forward link control symbol rate is configured via a first packet’s first stage control information 650-1, the symbol rate does not need to be configured again in a subsequent packet (e.g., the first stage control information 650-1 can be omitted from the subsequent packet) . Thus, a configuration in the first stage control information 650-1 may be applicable until subsequent control information indicates a change to the configuration (e.g., one or more bits in PHY-control can be used to indicate a symbol rate change in subsequent communications) .

[0138] As shown by reference number 730, a configuration (e.g., for a symbol rate) indicated in control information of a communication (e.g., a first packet) may be applied until control information (e.g., one or more bits in PHY-control) of a subsequent communication (e.g., a second packet) indicates a change to the configuration (e.g., a symbol rate change) .

[0139] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 7.

[0140] Fig. 8 is a diagram of an example 800 associated with opposite direction communication in control and data, in accordance with the present disclosure.

[0141] In some aspects, as shown, communications in different directions (e.g., forward link and backward link) may be included in the control channel 650 and the data channel 660 of respective communications. For example, control information in the control channel 650 on the forward link may indicate a configuration for a backward link data channel 660 and / or indicate a preamble sequence and / or a delimiter waveform (e.g., a format, a length, and / or a symbol rate thereof) for the backward link.

[0142] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 8.

[0143] Fig. 9 is a diagram of an example 900 associated with data channel segmentation, in accordance with the present disclosure. In some aspects, as shown, a forward link and / or a backward link data channel 660 may be segmented into multiple  segments. A mid-amble sequence 670 (and / or a segment delimiter waveform, similar to the delimiter 630) may precede each of the segments of the data channel 660. A mid-amble sequence 670 (and / or a segment delimiter waveform) may indicate a configuration (e.g., a time duration) of a segment of the data channel 660 that follows. For example, different mid-amble sequences 670 (and / or segment delimiter waveforms) may indicate different lengths, symbol rates, and / or formats for a segment.

[0144] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 9.

[0145] Fig. 10 is a diagram of an example 1000 associated with a frequency domain of a PHY structure, in accordance with the present disclosure. For example, the PHY structure may correspond to PHY structure 610 or PHY structure 620.

[0146] As shown by reference number 1010, a double-sided guard band 1030 may be used with the time domain PHY structure described herein. As shown by reference number 1020, the delimiter waveform 630, the preamble sequence 640, and the control channel 650 may use more frequency domain resources relative to the data channel 660. However, the control channel 650 and the data channel 660 may be center-aligned in frequency. In some aspects, a guard band 1030 for the delimiter waveform 630, the preamble sequence 640, and the control channel 650 may have a greater bandwidth than a guard band 1030 for the data channel 660.

[0147] As indicated above, Fig. 10 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 10.

[0148] Fig. 11 is a diagram of an example 1100 associated with control channel time duration indication, in accordance with the present disclosure. As shown by reference number 1110 and 1120, a control channel may include a control payload 651 and a control CRC value 652.

[0149] In some examples, a size of the control payload 651 and a size of the control CRC value 652 may be known. Accordingly, a receiver of the control channel (e.g., a tag device) may decode the control payload 651, perform a check of the control CRC value 652 and, in accordance with the check, determine whether the control payload 651 is valid or invalid.

[0150] In some examples, a size of the control payload 651 and a size of the control CRC value 652 may be unknown. In some aspects, one or more bits (e.g., initial bits) of the control payload 651 may indicate a time duration of the control channel. Accordingly, a receiver of the control channel (e.g., a tag device) may decode an  indication of the payload size (shown as “size” ) in the control payload 651, decode a remaining portion of the control payload 651, find a CRC location in accordance with the payload size, perform a check of the control CRC value 652 and, in accordance with the check, determine whether the control payload 651 is valid or invalid.

[0151] As indicated above, Fig. 11 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 11.

[0152] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process 1200 performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device, in accordance with the present disclosure. Example process 1200 is an example where the apparatus or the reader device (e.g., a UE 120 or a network node 110) performs operations associated with a physical layer structure for A-IoT communication.

[0153] As shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include transmitting, to a tag device on a forward link, a first communication that includes a preamble sequence, control information in a control channel, and data in a data channel, where the preamble sequence, the control channel, and the data channel are time domain multiplexed (block 1210) . For example, the reader device (e.g., using transmission component 1304 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may transmit, to a tag device on a forward link, a first communication that includes a preamble sequence, control information in a control channel, and data in a data channel, as described above. In some aspects, the preamble sequence, the control channel, and the data channel are time domain multiplexed.

[0154] As further shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include receiving, from the tag device on a backward link, a second communication that is in response to the first communication (block 1220) . For example, the reader device (e.g., using reception component 1302 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may receive, from the tag device on a backward link, a second communication that is in response to the first communication, as described above.

[0155] Process 1200 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0156] In a first aspect, the first communication further includes a delimiter waveform that is before or after the preamble sequence.

[0157] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the control channel has a defined time duration that is one of a plurality of defined time durations,  the defined time duration is in accordance with a quantity of defined time durations, of the plurality of defined time durations, supported by the tag device, and the quantity of defined time durations supported by the tag device is in accordance with a type of the tag device.

[0158] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, at least one of the preamble sequence or a delimiter waveform of the first communication indicates at least one of a time duration, a symbol rate or duration, a bitlength, or a format of the control channel.

[0159] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the control information includes first stage control information that indicates at least one of a time duration, a symbol rate or duration, a bitlength, or a format of the control channel, and second stage control information.

[0160] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, a configuration indicated in the control information is applicable until subsequent control information of a subsequent communication indicates a change to the configuration.

[0161] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the data channel is segmented into multiple segments separated by at least one of a delimiter waveform or a mid-amble sequence.

[0162] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the control information indicates at least one of time durations of the multiple segments, or the at least one of the delimiter waveform or the mid-amble sequence.

[0163] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the at least one of the delimiter waveform or the mid-amble sequence indicates a time duration of a segment of the multiple segments.

[0164] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the at least one of the delimiter waveform or the mid-amble sequence indicates a last segment of the multiple segments.

[0165] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, a guard band for the first communication has a bandwidth that is in accordance with a type of the tag device.

[0166] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, a forward-link guard band for the first communication has a  different bandwidth than a bandwidth of a backward-link guard band for the second communication.

[0167] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the control channel uses more frequency resources relative to the data channel.

[0168] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the control channel has a lower data rate than a data rate of the data channel.

[0169] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, one or more initial bits of the control information indicate a time duration of the control channel.

[0170] Although Fig. 12 shows example blocks of process 1200, in some aspects, process 1200 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 12. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1200 may be performed in parallel.

[0171] Fig. 13 is a diagram of an example apparatus 1300 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1300 may be a reader device (e.g., a UE 120 or a network node 110) , or a reader device may include the apparatus 1300. In some aspects, the apparatus 1300 includes a reception component 1302, a transmission component 1304, and / or a communication manager 1306, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1306 is the communication manager 140 or the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1300 may communicate with another apparatus 1308, such as a UE, a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , or a tag device, using the reception component 1302 and the transmission component 1304.

[0172] In some aspects, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 5-11. Additionally, or alternatively, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1200 of Fig. 12, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1300 and / or one or more components shown in Fig. 13 may include one or more components of the reader device described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 13 may be  implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0173] The reception component 1302 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1308. The reception component 1302 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1300. In some aspects, the reception component 1302 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1300. In some aspects, the reception component 1302 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the reader device described in connection with Fig. 2.

[0174] The transmission component 1304 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1308. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1300 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1304 for transmission to the apparatus 1308. In some aspects, the transmission component 1304 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1308. In some aspects, the transmission component 1304 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the reader device described in connection with Fig. 2. In  some aspects, the transmission component 1304 may be co-located with the reception component 1302 in one or more transceivers.

[0175] The communication manager 1306 may support operations of the reception component 1302 and / or the transmission component 1304. For example, the communication manager 1306 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1302 and / or transmission of communications by the transmission component 1304. Additionally, or alternatively, the communication manager 1306 may generate and / or provide control information to the reception component 1302 and / or the transmission component 1304 to control reception and / or transmission of communications.

[0176] The transmission component 1304 may transmit, to a tag device on a forward link, a first communication that includes a preamble sequence, control information in a control channel, and data in a data channel. In some aspects, the preamble sequence, the control channel, and the data channel are time domain multiplexed. The reception component 1302 may receive, from the tag device on a backward link, a second communication that is in response to the first communication.

[0177] The number and arrangement of components shown in Fig. 13 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 13. Furthermore, two or more components shown in Fig. 13 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 13 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 13 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 13.

[0178] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0179] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a reader device, comprising: transmitting, to a tag device on a forward link, a first communication that includes a preamble sequence, control information in a control channel, and data in a data channel, wherein the preamble sequence, the control channel, and the data channel are time domain multiplexed; and receiving, from the tag device on a backward link, a second communication that is in response to the first communication.

[0180] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the first communication further includes a delimiter waveform that is before or after the preamble sequence.

[0181] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the control channel has a defined time duration that is one of a plurality of defined time durations, wherein the defined time duration is in accordance with a quantity of defined time durations, of the plurality of defined time durations, supported by the tag device, and wherein the quantity of defined time durations supported by the tag device is in accordance with a type of the tag device.

[0182] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein at least one of the preamble sequence or a delimiter waveform of the first communication indicates at least one of a time duration, a symbol rate or duration, a bitlength, or a format of the control channel.

[0183] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the control information includes first stage control information that indicates at least one of a time duration, a symbol rate or duration, a bitlength, or a format of the control channel, and second stage control information.

[0184] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, wherein a configuration indicated in the control information is applicable until subsequent control information of a subsequent communication indicates a change to the configuration.

[0185] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein the data channel is segmented into multiple segments separated by at least one of a delimiter waveform or a mid-amble sequence.

[0186] Aspect 8: The method of Aspect 7, wherein the control information indicates at least one of: time durations of the multiple segments, or the at least one of the delimiter waveform or the mid-amble sequence.

[0187] Aspect 9: The method of any of Aspects 7-8, wherein the at least one of the delimiter waveform or the mid-amble sequence indicates a time duration of a segment of the multiple segments.

[0188] Aspect 10: The method of any of Aspects 7-9, wherein the at least one of the delimiter waveform or the mid-amble sequence indicates a last segment of the multiple segments.

[0189] Aspect 11: The method of any of Aspects 1-10, wherein a guard band for the first communication has a bandwidth that is in accordance with a type of the tag device.

[0190] Aspect 12: The method of any of Aspects 1-11, wherein a forward-link guard band for the first communication has a different bandwidth than a bandwidth of a backward-link guard band for the second communication.

[0191] Aspect 13: The method of any of Aspects 1-12, wherein the control channel uses more frequency resources relative to the data channel.

[0192] Aspect 14: The method of any of Aspects 1-13, wherein the control channel has a lower data rate than a data rate of the data channel.

[0193] Aspect 15: The method of any of Aspects 1-14, wherein one or more initial bits of the control information indicate a time duration of the control channel.

[0194] Aspect 16: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-15.

[0195] Aspect 17: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-15.

[0196] Aspect 18: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-15.

[0197] Aspect 19: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-15.

[0198] Aspect 20: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-15.

[0199] Aspect 21: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-15.

[0200] Aspect 22: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-15.

[0201] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0202] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “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, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0203] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0204] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0205] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and  “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” is intended to mean “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . It should be understood that “one or more” is equivalent to “at least one. ”

[0206] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a reader device, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured individually or collectively to cause the reader device to:transmit, to a tag device on a forward link, a first communication that includes a preamble sequence, control information in a control channel, and data in a data channel,wherein the preamble sequence, the control channel, and the data channel are time domain multiplexed; andreceive, from the tag device on a backward link, a second communication that is in response to the first communication.2.The apparatus of claim 1, wherein the first communication further includes a delimiter waveform that is before or after the preamble sequence.3.The apparatus of claim 1, wherein the control channel has a defined time duration that is one of a plurality of defined time durations,wherein the defined time duration is in accordance with a quantity of defined time durations, of the plurality of defined time durations, supported by the tag device, andwherein the quantity of defined time durations supported by the tag device is in accordance with a type of the tag device.4.The apparatus of claim 1, wherein at least one of the preamble sequence or a delimiter waveform of the first communication indicates at least one of a time duration, a symbol rate or duration, a bitlength, or a format of the control channel.5.The apparatus of claim 1, wherein the control information includes first stage control information that indicates at least one of a time duration, a symbol rate or duration, a bitlength, or a format of the control channel, and second stage control information.6.The apparatus of claim 1, wherein a configuration indicated in the control information is applicable until subsequent control information of a subsequent communication indicates a change to the configuration.7.The apparatus of claim 1, wherein the data channel is segmented into multiple segments separated by at least one of a delimiter waveform or a mid-amble sequence.8.The apparatus of claim 7, wherein the control information indicates at least one of:time durations of the multiple segments, orthe at least one of the delimiter waveform or the mid-amble sequence.9.The apparatus of claim 7, wherein the at least one of the delimiter waveform or the mid-amble sequence indicates a time duration of a segment of the multiple segments.10.The apparatus of claim 7, wherein the at least one of the delimiter waveform or the mid-amble sequence indicates a last segment of the multiple segments.11.The apparatus of claim 1, wherein a guard band for the first communication has a bandwidth that is in accordance with a type of the tag device.12.The apparatus of claim 1, wherein a forward-link guard band for the first communication has a different bandwidth than a bandwidth of a backward-link guard band for the second communication.13.The apparatus of claim 1, wherein the control channel uses more frequency resources relative to the data channel, or the control channel has a lower data rate than a data rate of the data channel.14.The apparatus of claim 1, wherein one or more initial bits of the control information indicate a time duration of the control channel.15.A method of wireless communication performed by an apparatus of a reader device, comprising:transmitting, to a tag device on a forward link, a first communication that includes a preamble sequence, control information in a control channel, and data in a data channel,wherein the preamble sequence, the control channel, and the data channel are time domain multiplexed; andreceiving, from the tag device on a backward link, a second communication that is in response to the first communication.16.The method of claim 15, wherein the control channel has a defined time duration that is one of a plurality of defined time durations,wherein the defined time duration is in accordance with a quantity of defined time durations, of the plurality of defined time durations, supported by the tag device, andwherein the quantity of defined time durations supported by the tag device is in accordance with a type of the tag device.17.The method of claim 15, wherein at least one of the preamble sequence or a delimiter waveform of the first communication indicates at least one of a time duration, a symbol rate or duration, a bitlength, or a format of the control channel.18.The method of claim 15, wherein the control information includes first stage control information that indicates at least one of a time duration, a symbol rate or duration, a bitlength, or a format of the control channel, and second stage control information.19.An apparatus for wireless communication, comprising:means for transmitting, to a tag device on a forward link, a first communication that includes a preamble sequence, control information in a control channel, and data in a data channel,wherein the preamble sequence, the control channel, and the data channel are time domain multiplexed; andmeans for receiving, from the tag device on a backward link, a second communication that is in response to the first communication.20.The apparatus of claim 19, wherein at least one of the preamble sequence or a delimiter waveform of the first communication indicates at least one of a time duration, a symbol rate or duration, a bitlength, or a format of the control channel.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for direct communication between passive sensing nodes WISPs

    CN111417097A

  • Resource allocation method and device, communication equipment, system and storage medium

    CN117255424A

  • Communication method and device, equipment and storage medium

    CN117460057A

  • User terminal and radio communication method

    US20190141728A1