Techniques for paging ambient IoT devices in wireless communications systems

Reader devices in wireless systems efficiently wake up and communicate with AIoT devices, addressing the challenge of tracking and locating them for service provision.

WO2025194479A1PCT designated stage Publication Date: 2025-09-25QUALCOMM INC +8
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/083208
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-03-22
Publication Date
2025-09-25

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communications systems face challenges in efficiently tracking, locating, and communicating with ambient Internet of Things (AIoT) devices, particularly those in sleep states, to provide services like location tracking or identification.

Method used

Implementing reader devices that receive control signals to wake up AIoT devices, transmit identification information and wake-up causes, and send response messages to network entities, facilitating interaction with ambient computing environments.

Benefits of technology

Enables effective tracking and communication with AIoT devices, enhancing service provision by waking them up and collecting context information for intelligent services.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024083208_25092025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024083208_25092025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A reader device may receive a first control signal from a network entity. The first control signal may indicate for the reader device to wake up one or more wireless devices, such as one or more ambient Internet of Things (AIoT) devices. The reader device may transmit a second control signal to the one or more wireless devices. The second control signal may include identification information associated with the one or more wireless devices. The reader device may subsequently transmit a response message to the network entity.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR PAGING AMBIENT IOT DEVICES IN WIRELESS COMMUNICATIONS SYSTEMSTECHNICAL FIELD

[0001] The following relates generally to wireless communications, and more specifically to techniques for paging ambient Internet of Things (AIoT) devices in wireless communications systems.BACKGROUND

[0002] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipments (UEs) .SUMMARY

[0003] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support techniques for paging wireless devices (e.g., ambient Internet of Things (AIoT) devices) via reader devices in wireless communications systems. For example, the described techniques provide for one or more network devices in the wireless communications systems to assist in tracking, locating, waking up, or communicating with AIoT and other wireless devices in ambient computing environments. Such ambient computing environments may utilize the wireless devices (such as AIoT devices) to harness information from the surrounding environment and  provide intelligent services to users. The wireless devices may interact with one or more other devices in the ambient computing environment to provide a service, such as a location tracking service, a communication service, or an identification service. For instance, the wireless devices may interact with a network device, such as a reader device, that may detect or read one of the wireless devices. The reader device may send a signal to the detected wireless device triggering the wireless device to wake and to send, to the reader device, context information (such as a location, position, or other data) about the wireless device that may be related to the service to be provided. The reader device may communicate the context information to one or more other network devices to facilitate provisioning of the service.

[0004] A method for wireless communications by a reader device is described. The method may include receiving, from a network entity, a first control signal, where the first control signal indicates for the reader device to wake up one or more wireless devices different from the reader device, transmitting, to the one or more wireless devices, a second control signal including identification information associated with the one or more wireless devices, a wake up cause, or both, and transmitting, to the network entity and subsequent to transmission of the second control signal, a response message.

[0005] A reader device for wireless communications is described. The reader device may include one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the reader device to receive, from a network entity, a first control signal, where the first control signal indicates for the reader device to wake up one or more wireless devices different from the reader device, transmit, to the one or more wireless devices, a second control signal including identification information associated with the one or more wireless devices, a wake up cause, or both, and transmit, to the network entity and subsequent to transmission of the second control signal, a response message.

[0006] Another reader device for wireless communications is described. The reader device may include means for receiving, from a network entity, a first control signal, where the first control signal indicates for the reader device to wake up one or more wireless devices different from the reader device, means for transmitting, to the one or more wireless devices, a second control signal including identification information  associated with the one or more wireless devices, a wake up cause, or both, and means for transmitting, to the network entity and subsequent to transmission of the second control signal, a response message.

[0007] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, from a network entity, a first control signal, where the first control signal indicates for the reader device to wake up one or more wireless devices different from the reader device, transmit, to the one or more wireless devices, a second control signal including identification information associated with the one or more wireless devices, a wake up cause, or both, and transmit, to the network entity and subsequent to transmission of the second control signal, a response message.

[0008] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first control signal includes an identifier of the reader device and wireless device identification information associated with the one or more wireless devices.

[0009] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second control signal includes the identification information associated with the one or more wireless devices based on the first control signal including the identifier of the reader device and the wireless device identification information associated with the one or more wireless devices.

[0010] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second control signal includes the identification information associated with the one or more wireless devices and the identification information includes a predetermined sequence value.

[0011] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second control signal includes the wake up cause and omits the identification information associated with the one or more wireless devices and the wake up cause indicates that the one or more wireless devices may be to respond to the second control signal.

[0012] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, in response to transmission of the second control signal and from at least one wireless device of the one or more wireless devices, feedback associated with the second control signal and where the response message may be based on the feedback from the at least one wireless device.

[0013] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the feedback includes wireless device identification information associated with the at least one wireless device, a context associated with the at least one wireless device, or both.

[0014] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for monitoring for feedback associated with the second control signal from at least one wireless device of the one or more wireless devices, where the response message includes a failure message based on a predetermined time period elapsing without reception of the feedback.

[0015] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting the second control signal may be based on the first control signal including the identification information associated with the one or more wireless devices or the wake up cause.

[0016] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the network entity, an additional first control signal and refraining, based on the first control signal omitting identification information associated with the reader device, from transmitting an additional second control signal.

[0017] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the reader device may include operations, features, means, or instructions for a user equipment (UE) associated with the one or more wireless devices and known to the network entity, a base station associated with the one or more wireless devices and known to the network entity, a neighboring reader  device of a reader device known to the network entity, a reader device in a same tracking area or cell with a reader device known to the network entity, a UE served by a base station reader device known to the network entity, a base station that serves a UE reader device known to the network entity, or a UE served by a same base station with a known UE reader device.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0018] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for paging ambient Internet of Things (AIoT) devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0019] FIG. 2 shows an example of a portion of a wireless communications system that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 3 shows an example of a signal flow that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 4 shows an example of a signal flow that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 5 shows an example of a signal flow that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0023] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIGs. 10 and 11 show flowcharts illustrating methods that support techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0027] Various aspects of the present disclosure relate to techniques for paging wireless devices (e.g., ambient Internet of Things (AIoT) devices) via reader devices in wireless communications systems. For instance, the described techniques provide for a means to wake up one or more wireless devices, such as AIoT devices, in ambient computing environments to trigger the wireless devices to wake up. For instance, the ambient computing environment may include one or more wireless devices (e.g., AIoT devices) that interact with one or more other devices, such as one or more reader devices that may read the wireless devices, to facilitate provision of a service, such as a location tracking service, a communication service, or an identification service. The reader devices may in turn communicate with one or more network devices, such as base stations, to further facilitate provision of the service. In some cases, the wireless devices may be in a sleep state and may need to be awakened to provide the service.

[0028] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems.

[0029] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more user equipments (UEs) 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in  accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein. As described herein, the term “paging” may refer to paging or an enhanced paging in LTE, NR, or 6G systems, a dedicated paging designed in a wireless system (e.g., AIoT systems) , or a paging-like method using other terminology (e.g., Query) for similar purposes.

[0030] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0031] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0032] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this  example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0033] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0034] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network  entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0035] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0036] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data  adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0037] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor  entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0038] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0039] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a multimedia / entertainment device (e.g., a radio, a MP3 player, or a video device) , a camera, a gaming device, a navigation / positioning device (e.g., GNSS (global navigation satellite system) devices based on, for example, GPS (global positioning system) , Beidou, GLONASS, or Galileo, or a terrestrial-based device) , atablet computer, a laptop computer, a netbook, a smartbook, a personal computer, a smart device, a wearable device (e.g., a smart watch, smart clothing, smart glasses,  virtual reality goggles, a smart wristband, smart jewelry (e.g., a smart ring, a smart bracelet) ) , a drone, a robot / robotic device, a vehicle, a vehicular device, a meter (e.g., parking meter, electric meter, gas meter, water meter) , a monitor, a gas pump, an appliance (e.g., kitchen appliance, washing machine, dryer) , a location tag, a medical / healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other suitable device configured to communicate via a wireless or wired medium. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an IoT device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0040] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0041] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or  “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0042] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0043] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts = 1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0044] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot  may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0045] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0046] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0047] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0048] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging. In an aspect, techniques disclosed herein may be applicable to MTC or IoT UEs. MTC or IoT UEs may include MTC / enhanced MTC (eMTC, also referred to as CAT-M, Cat M1) UEs, NB-IoT (also referred to as CAT NB1) UEs, as well as other types of UEs. eMTC and NB-IoT may refer to future technologies that may evolve from or may be based on these technologies. For example, eMTC may include FeMTC (further eMTC) , eFeMTC  (enhanced further eMTC) , and mMTC (massive MTC) , and NB-IoT may include eNB-IoT (enhanced NB-IoT) , and FeNB-IoT (further enhanced NB-IoT) .

[0049] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0050] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0051] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be  outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0052] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0053] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be  associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0054] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0055] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0056] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to  shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0057] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0058] Some wireless communications systems may include, operate in, or be integrated with an ambient computing environment. Such ambient computing environments may utilize connected wireless devices, such as AIoT devices, to harness information from the surrounding environment and provide intelligent services to users. In some cases, the wireless devices included in the ambient computing environment may include energy harvesting (EH) -capable devices (e.g., radio frequency identification (RFID) tags) , non-EH-capable devices, battery powered devices, or other wireless devices. The wireless devices may interact with one or more other devices in the ambient computing environment to provide a service, such as a location tracking  service. For instance, the wireless devices may interact with a network device, such as a reader device, that may detect or read the wireless device. In some cases, the reader device may be the UE 115 or a network entity 105 (such as a base station 140) . The reader device may communicate with one or more other network devices, such as one or more other network entities 105, to provide the services. In some cases, the reader device may be instructed by the network entity 105 to wake up (e.g., page) one or more of the wireless devices to trigger the wireless devices to transition from an idle or inactive state to a wake up state in order to provide the service.

[0059] FIG. 2 shows an example of a portion of a wireless communications system 200 that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0060] The wireless communications system 200 may include a network entity 130-a, network entity 105-a, one or more reader devices 250 (e.g., UE reader device 250-a and base station reader device 250-b) , and one or more wireless devices 215 (e.g., wireless devices 215-a, 215-b, 215-c, and 215-d) . The network entity 130-a may be an example of the core network 130 or the network entity 105, as described with reference to FIG. 1. The network entity 105-a and the base station reader device 250-b may be examples of the network entity 105 or the base station 140, as described with reference to FIG. 1. The UE reader device 250-a may be an example of the UE 115, as described with reference to FIG. 1. The network entity 130-a, network entity 105-a, UE reader device 250-a, base station reader device 250-b, and one or more wireless devices 215 may communicate using communication links, such as communication links 125-a, 125-b, 125-c, 125-d, 125-e, 125-f, 125-g, and 125-h.

[0061] In some cases, the network entity 130-a may provide a service, such as a location tracking service associated with the one or more wireless devices 215. In some cases, there may be a need to locate one or more of the one or more wireless devices 215. For example, the wireless devices 215 may be low-power, low-complexity AIoT devices, such as a tag (e.g., an radio frequency ID (RFID) tag) attached to a suitcase, a pet, a pair of keys, or other item, and the network entity 130-a may facilitate the provisioning of a location tracking service for tracking a location of wireless devices 215.

[0062] The wireless devices 215 may have minimal circuitry and processing capabilities as compared with other user devices, such as the UE 115, and may be smaller and cheaper as compared to previous generations of IoT devices, such as narrow band (NB) -IoT, Long Term Machine Type Evolution (LTE-M) , enhanced reduced capability (eRedCap) IoT device. These devices may also have minimal energy storage capabilities and, in some cases, the primary energy source for such devices may be from radio waves transmitted from a signal (e.g., a continuous wave or NR signal) from another device, such as a reader device (e.g., the reader devices 250) . In some cases, the wireless devices 215 may employ similar technologies as a passive UHF RFID. Accordingly, in some cases, due to the low-power, low-complexity capabilities and processing functionalities, the wireless devices 215 may not support certain standard features or functionality as compared to other user or IoT devices. Additionally, different wireless devices 215 may have different capabilities or support different functions. For instance, in some cases, the wireless devices 215 may be a first type of wireless device 215 (e.g., a device type 1) or a second type of wireless device 215 (e.g., a device type 2) .

[0063] The first type of wireless device 215 (e.g., the device type 1) may be one that has the capability to store limited amounts of energy, but may not be capable of independently generating a signal. Instead, the first type of wireless device 215 may be an EH-capable device that utilizes back-scattering to transmit one or more signals based on a received signal (e.g., radio waves) . For instance, the first type of wireless device 215 may harvest energy received from radio waves transmitted by a signal transmitted by a reader device 250. The first type of wireless device 215 may utilize the harvested energy to perform back-scattering to transmit one or more signals back to the reader device 250 that transmitted the initial signal or to another device, such as by reflecting the received signal. These wireless devices 215 may have a peak power consumption of ~1μW.

[0064] The second type of wireless device 215 (e.g., the device type 2) may have the capability to store more energy relative to the first type of wireless device 215. This type of device may be further categorized into various subtypes. For instance, a first subtype of the second type of wireless device 215 may include energy storage, may have an initial sampling frequency offset (SFO) of up to 10X (e.g., 10 times) parts per  million (ppm) , and may communicate based on back-scattering on external carrier waves. This type of wireless device may have neither downlink nor uplink amplification capabilities, and the device’s uplink transmissions may be backscattered on a carrier wave provided externally. A second subtype of the second type of wireless device 215 may include energy storage, may also have an initial SFO of up to 10X ppm, and may communicate based on internal generated carrier waves. This type of wireless device may additionally have downlink or uplink amplification capabilities. Accordingly, the device’s uplink transmissions may be generated independently by the device, or may be back-scattered on a carrier wave provided externally. These wireless devices 215 may have a peak power consumption of less than a few hundred μW.

[0065] In some cases, the network entity 130-a may locate or track the wireless devices 215 with the assistance of one or more reader devices 250. The reader devices 250 may refer to devices associated with the network entity 130-a that may be utilized to detect or read one or more of the wireless devices 215. For instance, the reader devices 250 may be the UE reader device 250-a or the base station reader device 250-b. The network entity 130-a may communicate with the UE reader device 250-a via a network entity 105-a through which the UE reader device 250-a is connected. For instance, the network entity 130-a may send a control signal (in some cases, the control signal may be a paging signal or a signal similar to a paging signal) to the network entity 105-a notifying the network entity 105-a to instruct one or more UE reader devices 250-a to track or locate one or more of the wireless devices 215. Additionally, or alternatively, the network entity 130-a may communicate with the base station reader device 250-b directly and may directly send the base station reader device 250-b a control signal (in some cases, the control signal may be a paging signal or a signal similar to a paging signal) instructing the base station reader device 250-b to track one or more of the wireless devices 215.

[0066] In some cases, the network entity 130-a may wish to track or locate a particular wireless device 215, for example, to locate a wireless device 215-a attached to a lost suitcase. While in other cases, the network entity 130-a may wish to track or locate a plurality of the wireless devices 215, for example to receive location or other context information on a plurality of wireless devices 215. Locating the plurality of wireless devices 215 may allow those wireless devices to be inventoried by the reader  devices 250 that locate them. This may facilitate tracking and locating a particular wireless device 215 at a later time. For instance, when a reader device 250 locates a wireless device 215, the reader device 250 may collect and transmit information associated with the located wireless device 215 (such as identification and location information associated with the reader device 250 and the wireless device 215) to the network entity 130-a or to an AIoT server. The network entity 130-a or the AIoT server may store the inventory records from each of the reader devices 250. In this way, when a particular wireless device 215 needs to be located, the network entity 130-a may query the inventory records to identify the last known reader devices 250 that located (or inventoried) the particular wireless device 215. The network entity 130-a may then target one or more of the last known reader devices 250 that located the particular wireless device 215 to be instructed to again locate the particular wireless device 215. In some cases, the last known reader devices may also be referred to as known reader devices 250 or reader devices 250 known to the network entity 130-a. The known reader devices 250 (or reader devices 250 known to the network entity 130-a) may include the last known reader devices 250 to have inventoried (e.g., located, detected, read) the particular wireless device 215 and, in some cases, may additionally include other reader devices 250 that have previously inventoried the particular wireless device 215.

[0067] In some instances, the network entity 130-a may additionally, or alternatively, target other reader devices 250 to locate a particular wireless device 215. For instance, the network entity 130-a may target neighbor reader devices 250 of the known reader devices 250. When the known reader device is a base station reader device 250-b, the neighbor reader devices 250 may be UE reader devices 250-a controlled by or registered at the known base station reader device 250-b, or may be other base station reader devices 250-b that are near the known base station reader device 250-b. When the known reader device is a UE reader device 250-a, the neighbor reader devices 250 may be other UE reader devices 250-a in the same cell or registered at the same base station with the known UE reader device 250-a. In other instances, the network entity 130-a may target reader devices 250 that are in the same device paging area or tracking area as a known reader device 250 that previously located the particular wireless device 215. The network entity 130-a may manage defining the device paging  area or may reuse a tracking area. In other instances, the network entity 130-a may target the UE reader devices 250-a associated with the one or more base stations of known UE reader devices 250-a. For example, AIoT paging may be sent to such one or more base stations which may subsequently transmit the AIoT paging to the one or more UE reader devices 250-a.

[0068] Upon identifying the particular reader devices 250 to be utilized in tracking or locating one or more of the wireless devices 215, the network entity 130-a may send the reader devices 250 a signal instructing the reader devices 250 to page the one or more wireless devices 215 to trigger the one or more wireless devices 215 to wake up and transmit their identification information and other context information (such as location information) . In some cases, such as when the reader device is the UE reader device 250-a, the signal may be sent to the reader device 250 by the network entity 130-a via an intermediary network entity, such as the network entity 105-a associated with the UE reader device 250-a. For instance, the network entity 130-a may transmit a signal to the network entity 105-a instructing the network entity 105-a to instruct a managed UE reader device 250-a to page the one or more wireless devices to trigger a wake up.

[0069] The signal sent from the network entity 130-a or from the network entity 105-a to the reader device 250 instructing the reader device 250 to page the one or more wireless devices 215 to trigger a wake up may be a control signal, such as first control signal 210 (e.g., a first control signal 210-a from the network entity 105-a to the UE reader device 250-a or a first control signal 210-b from the network entity 130-a to the base station reader device 250-b) . In some implementations, the signaling layer of the first control signal 210 may be application layer signaling when the signaling is triggered by an AIoT server, or may be NAS signal when the signaling is triggered by the network entity 130-a (e.g., by an AIoT controller at a core network) . In some implementations, the control signaling may be RRC signaling, such as when transmitted to UE reader devices 250-a that are RRC connected.

[0070] Upon receiving the first control signal 210, the reader device 250 may transmit a second control signal 220 (e.g., a second control signal 220-a from the UE reader device 250-a or a second control signal 220-b from the base station reader device 250-b) , such as a reader-to-device (R2D) paging signal (also referred to as a Query  command) , to one or more of the wireless devices 215 as indicated by the first control signal 210.

[0071] The one or more wireless devices 215 may receive the second control signal 220-b and may transmit an acknowledgement message or feedback 230 (e.g., feedback 230-a transmitted to the UE reader device 250-a or feedback 230-b transmitted to the base station reader device 250-b) back to the reader device 250. In some cases, the feedback 230 may include identification information associated with the wireless device 215, context information (such as location information) associated with the wireless device 215, or a combination thereof.

[0072] In response to receiving the feedback 230 from the wireless devices 215, the reader device 250 may transmit a response message 240 (e.g., a response message 240-a from the UE reader device 250-a or a response message 240-b from the base station reader device 250-b) to the network entity 105-a or the network entity 130-a (the response message 240-a may additionally be transmitted from the network entity 105-a to the network entity 130-a) . The response message 240 may include the identification or the context information sent in the feedback 230 from the wireless device 215 and may, in some cases, additionally include context information (such as location information) associated with the reader device 250. If the feedback 230 is not received within a predetermined period of time, the response message 240 may include a failure message indicating that the wireless devices 215 could not be located. Based on the response message 240, the network entity 130-a may provide, to an AIoT service, such as the tracking or location service, an indication of a location of the particular wireless device 215 being paged or an indication that the wireless device 215 could not be located.

[0073] FIG. 3 shows an example of a signal flow 300 that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0074] In some aspects, the signal flow 300 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 or 200, as described with reference to FIGs. 1 and 2, respectively. The signal flow 300 may illustrate the flow of signals between a wireless device 315, a reader device 350, and a network entity 305. The  wireless device 315 may be an example of one of the wireless devices 215, as described with reference to FIG. 2. The reader device 350 may be an example of the UE reader device 250-a or the base station reader device 250-b, as described with reference to FIG. 2. The network entity 305 may be an example of the network entity 130-a (such as when the reader device 350 is a base station reader device) or the network entity 105-a (such as when the reader device 350 is a UE reader device) , as described with reference to FIG. 2.

[0075] The network entity 305 may transmit a first control signal 310 to the reader device 350. The first control signal 310 may be an example of the first control signal 210, as described with reference to FIG. 2. The first control signal 310 may be transmitted from the network entity 305 to the reader device 350 to instruct the reader device 350 to page one or more target wireless devices, such as one or more wireless devices 315, to trigger a wake up at the wireless devices 315. For instance, the network entity 305 may receive, from an AIoT service, an indication or a request to locate or communicate with one or more particular wireless devices 315 (e.g., one or more AIoT devices) . The network entity 305 may identify one or more reader devices 350 to target to assist in locating the one or more wireless devices 315. For instance, the network entity 305 may query an AIoT server to identify which reader devices have inventoried the one or more wireless devices 315, such as the last known reader devices to have inventoried the one or more wireless devices 315 (or other reader devices associated with such devices) , such as described with reference to FIG. 2. The first control signal 310 may be transmitted to one or more of the identified reader devices, such as the reader device 350. For instance, if wireless devices 1 and 2 are to be located, and if the last known reader devices of wireless device 1 are reader devices A and B, and if the last known reader device of wireless device 2 is reader device B, then the network entity 305 may transmit the first control signal 310 to reader device A with an indication to page wireless device 1 and may transmit a first control signal 310 to reader device B with an indication to page wireless devices 1 and 2.

[0076] The first control signal 310 may be similar to a paging signal typically transmitted from a network entity to a UE to trigger the UE to wake up. However, according to aspects described herein, the first control signal 310 may be enhanced (such as relative to the conventional paging signal) to include additional information  elements. For instance, conventionally, a paging signal from a network entity to a UE may include information identifying the particular UE being paged (such as a unique identifier associated with the UE) . In this way, when the UE receives the paging signal, the UE may recognize that the paging signal is intended for the UE and the UE may wake up a radio or receiver of the UE to receive an upcoming data message (such as request RRC connection) . However, according to aspects described herein, because the first control signal 310 sent from the network entity 305 to the reader device 350 is not intended to trigger at the reader device 350 itself to wake up or become RRC connected, the first control signal 310 may include additional information elements to inform the reader device 350 that the reader device 250 is to, instead, page the one or more wireless devices 315, to trigger devices to wake up. Accordingly, the first control signal 310 may include information that identifies the one or more wireless devices 315 to be paged.

[0077] The identification information included in the first control signal 310 may include an indication of an identification associated with the reader device 350 (e.g., a reader ID) to whom the first control signal 310 is sent and an identification associated with the one or more wireless devices 315 (e.g., wireless device IDs such as AIot device IDs) , being targeted for locating and triggering to wake up. In some implementations the identification associated with the one or more wireless devices 315 (e.g., the wireless device IDs) may be an electronic product code (EPC) , a unique ID assigned by the network entity 305 or by the AIoT server, a unique ID assigned by a PHY layer, such as a radio network temporary identifier (RNTI) , a group ID associated with the wireless devices 315, a device type ID associated with the wireless device 315, such as device type 1 or device type 2, a corresponding L1-ID of the wireless device 315, or any other identifier associated with the wireless device 315. In some cases, the one or more wireless devices 315 identified in the first control signal 310 may be based on requirements (such as a criteria filter) from an application function (such as an AIoT service) or from the network entity 305.

[0078] When the reader device 350 receives the first control signal 310, the reader device 350 may initially check the identification information included in the first control signal 310 for the reader ID associated with reader device 350 to confirm that the first control signal 310 is for the reader device 350. If the reader ID in the first control signal 310 matches the identification information associated with the reader device 350, the  reader device 350 may further check the identification information included in the first control signal 310 for one or more wireless device IDs. If no wireless device IDs are included in the identification information, the reader device 350 may confirm that the first control signal 310 is intended as a paging message for the reader device 350 (such as to indicate an upcoming message for the reader device 350) . However, if one or more wireless device IDs are included in the identification information, this may indicate to the reader device 350 that the first control signal 310 is instead intended as an instruction for the reader device 350 to page the indicated wireless devices 315.

[0079] Based on determining that the first control signal 310 is intended as an instruction for the reader device 350 to page one or more indicated wireless devices 315, the reader device 350 may transmit a second control signal 320 (e.g., a R2D paging signal) to the indicated wireless devices 315. The second control signal 320 may include the identification information (such as the wireless device IDs) of the one or more wireless devices 315 being paged. In some cases, the second control signal 320 may be referred to as unicast-Query command or multicast-Query command.

[0080] One or more of the wireless devices 315, to whom the second control signal 320 was transmitted, may detect or receive the second control signal 320. When a wireless device 315 detects the second control signal 320, the wireless device 315 may be triggered to wake up and check the identification information (such as the wireless device IDs) included in the second control signal 320. If identification information associated with the wireless device 315 matches one of the wireless device IDs in the second control signal 320, the wireless device 315 may perform an inventory procedure. The inventory procedure may involve the wireless device 315 sending feedback 330 to the reader device 350 in response to receiving the second control signal 320 and in some cases may be performed based on one or more parameters included in the second control signal 320. For instance, in some cases, the wireless devices 315 may be EH-capable device that may harvest (or in some cases, store) the energy from the received second control signal 320 output by the reader device 350. For example, when the wireless device 315 is an EH-capable device, upon receiving the second control signal 320, the wireless devices 315 may use energy from the received signal to transmit one or more back-scattered signals that includes the feedback 330 back to the reader device 350 (or to a different reader device) . In other cases, the wireless device 315 may be a  non-EH-capable device or a battery powered device, and may transmit a back-scattered or a non-back-scattered signal including the feedback 330 to the reader device 350 (or to a different reader device) in response to receiving the second control signal 320.

[0081] The feedback 330 may include an indication of the identification information of the wireless device 315 may include an ACK message, and may additionally, or alternatively, include context information associated with the wireless device 315. The context information may be information associated with or necessary to provide the AIoT service that initially triggered or requested the paging of the wireless device 315. For instance, the context information may include information collected from a receiver or sensor disposed at the wireless device 315, such as location or position information associated with the wireless device 315, environmental information associated with a surroundings of the wireless device 315, or other information that the wireless device 315 may be capable of collecting from the ambient computing environment. After transmitting the feedback 330, the wireless device 315 may access the reader device 350 or perform positioning for itself with the reader device 350.

[0082] In response to receiving the feedback 330 from one or more of the wireless devices 315, the reader device 350 may transmit a response message 340 to the network entity 305. The response message 340 may be responsive to the first control signal 310 transmitted from the network entity 305 to the reader device 350 indicating the one or more wireless devices 315 to page.

[0083] If each of the indicated wireless devices 315 have been found by the reader device 350, the response message 340 may be a success message that includes the list of identification information of the wireless devices 315 (e.g., a list of wireless device IDs) and the related context information (such as location or position information) sent in the feedback 330 from each of the wireless devices 315. For instance, the response message 340 may include the wireless device ID associated with the wireless device 315 and context information (such as a location or position) associated with the wireless device 315. In some cases, the response message 340 may additionally include context information (such as location or position information) associated with the reader device 350. That is, in some cases, one or more of the wireless devices 315 may not have the capability of independently collecting context information (e.g., may not independently be able to determine its own location) or the collected context information may not be  as accurate due to the low complexity and processing capabilities of the wireless device 315. Accordingly, context information associated with the reader device 350 may be used to determine, approximate, or supplement the context information associated with the wireless device 315. For instance, the location or position of the reader device 350 coupled with a distance of the wireless device 315 from the reader device 350, as measured by a signal strength of the signal from the wireless device 315 comprising the feedback 330, may be used to determine a location or position of the wireless device 315.

[0084] If some, but not all of the indicated wireless devices 315 (e.g., indicated in the first control signal 310) have been found by the reader device 350, the response message 340 may be a success message that indicates a list of identification information of the found wireless devices 315 (e.g., a list of wireless device IDs) and the related context information associated with the found wireless devices 315 or context information associated with the reader device 350. In some cases, the reader device 350 may additionally and optionally transmit a response message 340 that may be a failure message including a list of the indicated wireless devices 315 that were not found.

[0085] If none of the indicated wireless devices 315 (e.g., indicated in the first control signal 310) have been found by the reader device 350, the response message 340 may be a failure message without an indication of the identification information of the wireless devices, as the list of the wireless devices 315 may be known to the network entity 305.

[0086] In some cases, the reader device 350 may monitor for the feedback 330 from the wireless devices 315 for a predetermined period of time before determining to transmit the failure message. For instance, if the feedback 330 is not received within the predetermined period of time, the response message 340 may include the failure message indicating that the wireless devices 315 could not be located. If any wireless device 315 is found, the reader device 350 may provide feedback indicating the found wireless device 315 within the timer. If no wireless device 315 is found and the reader device 350 does not provide feedback before the timer expires, then the network entity 305 may determine that the reader device 350 did not find any wireless device 315 due to the timer expiration.

[0087] In some cases, if none of the wireless devices 315 are located, the network entity 305 may adjust the reader devices 350 selected to locate the wireless devices 315 and the first control signal 310 may be sent to these new set of reader devices 350. For instance, initially, the network entity 305 may select reader devices 350 known to have inventoried the wireless devices 315. If none of the wireless devices 315 were located using these reader devices 350, the network entity 305 may select reader devices 350 that are neighbor reader devices of the known reader devices and may send the first control signal 310 to those reader devices 350. If none of the wireless devices 315 were located using these reader devices 350, the network entity 305 may select reader devices 350 that are neighbor reader devices of the neighbor reader devices of the known reader devices (e.g., such as reader devices in the same device paging area or tracking area) and may send the first control signal 310 to those reader devices 350. If none of the wireless devices 315 were located using these reader devices 350, the network entity 305 may enlarge the device paging area, and may send the first control signal 310 to reader devices 350 in the enlarged paging area. If none of the wireless devices 315 were located using these reader devices 350, the network entity 305 may select UE reader devices 350 that are managed by a network entity associated with known UE reader devices may send the first control signal 310 to those reader devices 350 (or to the network entities for the network entities to send to the UE reader devices) . If none of the wireless devices 315 were located using these reader devices 350, the network entity 305 may send the first control signal 310 to neighbor network entities of known base station reader devices 350.

[0088] Based on the receiving the response message 340, the network entity 305 may provide, to the requesting AIoT service an indication of the locations of the wireless devices 315 or an indication that the one or more wireless devices 315 could not be located. In some cases, the network entity 305 may determine failure when a response is not received after a time duration (e.g., response timeout) , or the network entity 305 receives failure feedback from some or up to all the readers. In some cases, the network entity 305 may monitor for the response message 340 from the reader device 350 for a predetermined period of time before determining failure. For instance, if the response message 340 is not received within the predetermined period of time, the network entity 305 may determine failure, e.g., when one or more of the wireless  devices 315 could not be located. If the response message 340 is received within the predetermined period of time but identification information for one or more of the wireless devices 315 is not indicated, the network entity 305 may determine failure for the one or more wireless devices 315 that are not indicated.

[0089] FIG. 4 shows an example of a signal flow 400 that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some aspects, the signal flow 400 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 or 200 or the signal flow 300, as described with reference to FIGs. 1, 2, and 3, respectively. The signal flow 400 may illustrate the flow of signals between a wireless device 415, a reader device 450, and a network entity 405. The wireless device 415 may be an example of one of the wireless devices 215 or 315, as described with reference to FIGs. 2 and 3, respectively. The reader device 450 may be an example of the UE reader device 250-a, the base station reader device 250-b, or the reader device 350, as described with reference to FIGs. 2 and 3. The network entity 405 may be an example of the network entity 130-a (such as when the reader device 450 is a base station reader device) , the network entity 105-a (such as when the reader device 450 is a UE reader device) , or the network entity 305, as described with reference to FIGs. 2 and 3.

[0090] The network entity 405 may transmit a first control signal 410 to the reader device 450. The first control signal 410 may be an example of the first control signal 210 or the first control signal 310, as described with reference to FIGs. 2 and 3, respectively. In particular, the first control signal 410 may be similar to the first control signal 310 but may be further enhanced to include a paging or wake up cause. The paging or wake up cause may include an indication that the first control signal 410 is intended to cause the reader device 450 to page the wireless device 415 included in the identification information of the first control signal 410. For instance, the paging or wake up cause may indicate ‘AIoT paging’ or ‘AIoT wake up. ’ In some cases, the paging or wake up cause may include an indication of a service (e.g., the AIoT service) that caused the paging or may additionally, or alternatively, include other information associated with the first control signal 410.

[0091] In this case, when the reader device 450 receives the first control signal 410, the reader device 450 may initially check the wake up cause to determine if the first  control signal is intended to cause the reader device 450 to page one or more wireless devices. If the wake up cause indicates ‘AIoT paging’ or ‘AIoT wake up’ or provides another indication that the cause of the first control signal 410 is to wake up a device different from the reader device 450, the reader device 450 may further check the identification information included in the first control signal 410. That is, the reader device 450 may check the identification included in the first control signal 410 for the reader ID associated with reader device 450 to confirm that the first control signal 410 is for the reader device 450. If the reader ID in the first control signal 410 matches the identification information associated with the reader device 450, the reader device 450 may further check the identification information included in the first control signal 410 for one or more wireless device IDs associated with the one or more wireless devices 415 that the reader device 450 is to page. If the wake up cause does not indicate ‘AIoT paging’ or ‘AIoT wake up’ or provides another indication that the cause of the first control signal 410 is to wake up a device different from the reader device 450, the reader device 450 may confirm that the first control signal 410 is to page reader devices 450, and may not further check the identification information for one or more wireless device IDs in the first control signal 410.

[0092] The reader device 450 may then transmit a second control signal 420 (e.g., a R2D paging signal) to the one or more wireless devices 415 indicated in the first control signal 410. The second control signal 420 may include the identification information (such as the wireless device IDs) of the one or more wireless devices 415 being paged and may further include the paging cause included in the first control signal 410.

[0093] One or more of the wireless devices 415 may detect or receive the second control signal 420. When a wireless device 415 detects the second control signal 420, the wireless device 415 may be triggered to wake up and check the wake up cause and the identification information (such as the wireless device IDs) included in the second control signal 420. For instance, if the wake up cause indicates ‘AIoT paging’ or ‘AIoT wake up’ or provides another indication that the cause of the second control signal 420 is to wake up a wireless device, the wireless device 415 may then confirm whether identification information associated with the wireless device 415 matches one of the wireless device IDs in the second control signal 420. If the identification information matches, the wireless device 415 may perform an inventory procedure. The inventory  procedure may involve the wireless device 415 sending feedback 430 to the reader device 450 in response to receiving the second control signal 420 and may be performed based on the specific wake up cause included in the second control signal 420 or based on one or more other parameters included in the second control signal 420. The feedback 430 may include an indication of the identification information of the wireless device 415 and may additionally, or alternatively, include context information associated with the wireless device 415.

[0094] In response to receiving the feedback 430 from one or more of the wireless devices 415, the reader device 450 may transmit a response message 440 to the network entity 405. The response message 440 may be responsive to the first control signal 410 transmitted from the network entity 405 to the reader device 450 indicating the one or more wireless devices 415 to page. The response message 440 may be the success or failure message described with respect to FIG. 3 and may be determined in the manner described with respect to FIG. 3.

[0095] Based on the receiving the response message 440, the network entity 405 may provide, to the requesting AIoT service an indication of the locations of the wireless devices 415 or an indication that the one or more wireless devices 415 could not be located.

[0096] FIG. 5 shows an example of a signal flow 500 that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some aspects, the signal flow 500 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 or 200 or the signal flows 300 or 400, as described with reference to FIGs. 1, 2, 3, and 4, respectively. The signal flow 500 may illustrate the flow of signals between a wireless device 515, a reader device 550, and a network entity 505. The wireless device 515 may be an example of one of the wireless devices 215, 315, or 415, as described with reference to FIGs. 2, 3, and 4, respectively. The reader device 550 may be an example of the UE reader device 250-a, the base station reader device 250-b, the reader device 350, or the reader device 450, as described with reference to FIGs. 2, 3, and 4. The network entity 505 may be an example of the network entity 130-a (such as when the reader device 550 is a base station reader device) , the network entity 105-a (such as  when the reader device 550 is a UE reader device) , the network entity 305, or the network entity 405, as described with reference to FIGs. 2, 3, and 4.

[0097] The network entity 505 may transmit a first control signal 510 to the reader device 550. The first control signal 510 may be an example of the first control signal 210, the first control signal 310, or the first control signal 410, as described with reference to FIGs. 2, 3, and 4, respectively. In particular, the first control signal 510 may be similar to the first control signals 310 and 410, except that the first control signal 510 may include the wake up cause, but might not include any wireless device IDs. That is, in this example, there may not have been a request to locate or track a particular wireless device and, instead, the network entity 505 may instruct one or more of the reader devices 550 to inventory wireless devices 515 in proximity to the reader devices 550. In such cases, the identification information may include the identification of the reader device 550 (e.g., the reader device ID) but not any identifications of wireless devices. Alternatively, the identification information may include the identification of the reader device 550 (e.g., the reader device ID) and a special device identification value (such as ‘0000000000’ or ‘999999999’ ) or a special flag. Additionally, or alternatively, the wake up cause in such cases may include an indication that the first control signal 510 is intended to cause the reader device 550 to inventory all of the wireless devices 515 in proximity of the reader device 550. For instance, the wake up cause may indicate ‘no AIoT device ID’ or ‘paging w / o any ID’ or may include other information to indicate that the first control signal 510 is intended to cause the reader device 550 to inventory all of the wireless devices 515 in proximity of the reader device 550 (such as an indication of ‘AIoT paging’ ) .

[0098] In this case, when the reader device 550 receives the first control signal 510, the reader device 550 may initially check the wake up cause to determine if the first control signal is intended to cause the reader device 550 to page one or more particular wireless devices or to inventory all wireless devices 515 in proximity of the reader device 550. If the wake up cause indicates ‘no AIoT device ID’ or ‘paging w / o any ID’ or another indication (e.g., ‘AIoT paging’ ) that the first control signal 510 is intended to cause the reader device 550 to inventory all of the wireless devices 515 in proximity of the reader device 550, the reader device 550 may further check the identification information included in the first control signal 510. That is, the reader device 550 may  check the identification included in the first control signal 510 for the reader ID associated with reader device 550 to confirm that the first control signal 510 is for the reader device 550. If the reader ID in the first control signal 510 matches the identification information associated with the reader device 550, the reader device 550 may transmit a second control signal 520 (e.g., a R2D paging signal, also referred to as Query, which may be broadcasting by default) to the all of the wireless devices 515 in proximity to the reader device 450 to trigger the inventory procedure at those wireless devices 515. Accordingly, when the network entity 505 includes the paging or wake up cause indicating that the first control signal 510 is intended to cause the reader device 550 to page the wireless device 515 in the first control signal 510, if no wireless device IDs are included in the identification information, the reader device 550 may confirm that the first control signal 510 is intended as a paging message for all wireless devices 515 in proximity of the reader device 550.

[0099] The second control signal 520 may include no identification information (such as no wireless device IDs) or may include the special device ID value. When the second control signal 520 includes no identification information, the second control signal 520 may include the wake up cause indicated in the first control signal 510 so that the wireless devices 515 that receive the control signal 520 will know to perform the inventory procedure despite there being no indication of a matching wireless device ID in the identification information of the second control signal 520. For instance, if no wake up cause is included in the second control signal 520, when the wireless device 515 compares the identification information included in second control signal 520 with its own identification information and finds no matching identification information (e.g., no matching wireless device IDs) , the wireless device 515 might not recognize that the second control signal 520 is intended for itself. Accordingly, even when the network entity 505 includes no wake up cause in the first control signal 510 (such as when the network entity 505 might only include the special device ID value as an indication to perform the inventory of all wireless devices 515 in proximity of the reader device 515) , the reader device 550 may include in the second control signal 520 a wake up cause that indicates that all wireless devices 515 in proximity are to be inventoried. By providing the wake up cause in the second control signal 520, the wireless device 515 may perform the inventory procedure without checking the identification  information for the identification of the wireless device 515 (e.g., the wireless device ID) .

[0100] Accordingly, one or more of the wireless devices 515 in proximity to the reader device 550 may detect or receive the second control signal 520. When a wireless device 515 detects the second control signal 520, the wireless device 515 may be triggered to wake up cause included in the second control signal 520. If the wake up cause indicates ‘no AIoT device ID’ or ‘paging w / o any ID’ or another indication that the second control signal 520 all of the wireless devices 515 in proximity of the reader device 550 to be inventoried, then the wireless device 515 may perform an inventory procedure. The inventory procedure may involve the wireless device 515 sending feedback 530 to the reader device 550 in response to receiving the second control signal 520 and may be performed based on the specific wake up cause included in the second control signal 520 or based on one or more other parameters included in the second control signal 520. The feedback 530 may include an indication of the identification information of the wireless device 515 and may additionally, or alternatively, include context information associated with the wireless device 515.

[0101] In response to receiving the feedback 530 from one or more of the wireless devices 515, the reader device 550 may transmit a response message 540 to the network entity 505. The response message 540 may be responsive to the first control signal 510 transmitted from the network entity 505 to the reader device 550 indicating to inventory the wireless devices 515 in proximity of the reader device 550. In some cases, the response message 540 may be the success or failure message described with respect to FIG. 3 and may be determined in the manner described with respect to FIG. 3. In other cases, since particular wireless devices 515 were not targeted for paging the response message 540 may simply include a list of the found wireless devices 515, the related context information, and, optionally, the context information of the reader device 550. Based on the receiving the response message 540, the network entity 505 may provide cause the inventory information to be stored, such as at the network entity 505 or at an AIoT server.

[0102] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of  a UE 115, a network entity 105, or a base station 140 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0103] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0104] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0105] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems as described herein. For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0106] In some examples, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit  (CPU) , a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0107] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a GPU, a NPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0108] In some examples, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0109] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity, a first control signal, where the first control signal indicates for the reader device to wake up one or more wireless devices different from the reader device. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to  support a means for transmitting, to the one or more wireless devices, a second control signal including identification information associated with the one or more wireless devices, a wake up cause, or both. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity and subsequent to transmission of the second control signal, a response message.

[0110] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for improved communications reliability and improved coordination between devices.

[0111] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a device 605 or a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one of more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0112] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0113] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located  with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0114] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems as described herein. For example, the communications manager 720 may include a control signal manager 725 a response message manager 730, or any combination thereof. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some examples, the communications manager 720, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0115] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The control signal manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity, a first control signal, where the first control signal indicates for the reader device to wake up one or more wireless devices different from the reader device. The control signal manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the one or more wireless devices, a second control signal including identification information associated with the one or more wireless devices, a wake up cause, or both. The response message manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity and subsequent to transmission of the second control signal, a response message.

[0116] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for  performing various aspects of techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems as described herein. For example, the communications manager 820 may include a control signal manager 825, a response message manager 830, a feedback manager 835, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0117] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The control signal manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity, a first control signal, where the first control signal indicates for the reader device to wake up one or more wireless devices different from the reader device. In some examples, the control signal manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the one or more wireless devices, a second control signal including identification information associated with the one or more wireless devices, a wake up cause, or both. The response message manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity and subsequent to transmission of the second control signal, a response message.

[0118] In some examples, the first control signal includes an identifier of the reader device and wireless device identification information associated with the one or more wireless devices.

[0119] In some examples, the second control signal includes the identification information associated with the one or more wireless devices based on the first control signal including the identifier of the reader device and the wireless device identification information associated with the one or more wireless devices.

[0120] In some examples, the second control signal includes the identification information associated with the one or more wireless devices. In some examples, the identification information includes a predetermined sequence value.

[0121] In some examples, the second control signal includes the wake up cause and omits the identification information associated with the one or more wireless devices. In  some examples, the wake up cause indicates that the one or more wireless devices are to respond to the second control signal.

[0122] In some examples, the feedback manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in response to transmission of the second control signal and from at least one wireless device of the one or more wireless devices, feedback associated with the second control signal.

[0123] In some examples, the response message is based on the feedback from the at least one wireless device.

[0124] In some examples, the feedback includes wireless device identification information associated with the at least one wireless device, context associated with the at least one wireless device, or both.

[0125] In some examples, the feedback manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for feedback associated with the second control signal from at least one wireless device of the one or more wireless devices, where the response message includes a failure message based on a predetermined time period elapsing without reception of the feedback.

[0126] In some examples, transmitting the second control signal is based on the first control signal including the identification information associated with the one or more wireless devices or the wake up cause.

[0127] In some examples, the control signal manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, an additional first control signal. In some examples, the control signal manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining, based on the first control signal omitting identification information associated with the reader device, from transmitting an additional second control signal.

[0128] In some examples, the reader device includes a UE associated with the one or more wireless devices and known to the network entity, a base station associated with the one or more wireless devices and known to the network entity, a neighboring reader device of a reader device known to the network entity, a reader device in a same tracking area or cell with a reader device known to the network entity, a UE served by a  base station reader device known to the network entity, a base station that serves a UE reader device known to the network entity, or a UE served by a same base station with a known UE reader device.

[0129] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include components of a device 605, a device 705, or a UE 115 as described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 910, a transceiver 915, one or more antennas 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 945) .

[0130] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating system such as  or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0131] In some cases, the device 905 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 925 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may  represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0132] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 935. The code 935 may include instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0133] The at least one processor 940 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more GPUs, one or more NPUs (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 940 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems) . For example, the device 905 or a component of the device  905 may include at least one processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and the at least one memory 930 configured to perform various functions described herein.

[0134] In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 935 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0135] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity, a first control signal, where the first control signal indicates for the reader device to wake up one or more wireless devices different from the reader device. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the one or more wireless devices, a second control signal including identification information associated with the one or more wireless devices, a wake up cause, or both. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity and subsequent to transmission of the second control signal, a response message.

[0136] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for improved communication reliability and improved coordination between devices.

[0137] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems as described herein, or the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0138] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0139] At 1005, the method may include receiving, from a network entity, a first control signal, where the first control signal indicates for the reader device to wake up one or more wireless devices different from the reader device. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a control signal manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0140] At 1010, the method may include transmitting, to the one or more wireless devices, a second control signal including identification information associated with the one or more wireless devices, a wake up cause, or both. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by a control signal manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0141] At 1015, the method may include transmitting, to the network entity subsequent to transmission of the second control signal, a response message. The operations of 1015 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1015 may be performed by a response message manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0142] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports techniques for paging AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a UE or a base station or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE or a base station may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE (or the base station) to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0143] At 1105, the method may include receiving, from a network entity, a first control signal, where the first control signal indicates for the reader device to wake up one or more wireless devices different from the reader device. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a control signal manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0144] At 1110, the method may include transmitting, to the one or more wireless devices, a second control signal including identification information associated with the one or more wireless devices, a wake up cause, or both. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects  of the operations of 1110 may be performed by a control signal manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0145] At 1115, the method may include receiving, in response to transmission of the second control signal and from at least one wireless device of the one or more wireless devices, feedback associated with the second control signal. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1115 may be performed by a feedback manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0146] At 1120, the method may include transmitting, to the network entity subsequent to transmission of the second control signal, a response message, where the response message is based on the feedback from the at least one wireless device. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1120 may be performed by a response message manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0147] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0148] Aspect 1: A method for wireless communications by a reader device, comprising: receiving, from a network entity, a first control signal, wherein the first control signal indicates for the reader device to wake up one or more wireless devices different from the reader device; transmitting, to the one or more wireless devices, a second control signal including identification information associated with the one or more wireless devices, a wake up cause, or both; and transmitting, to the network entity and subsequent to transmission of the second control signal, a response message

[0149] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the first control signal comprises an identifier of the reader device and wireless device identification information associated with the one or more wireless devices.

[0150] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the second control signal includes the identification information associated with the one or more wireless devices based at least in part on the first control signal comprising the identifier of the reader device and the wireless device identification information associated with the one or more wireless devices.

[0151] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the second control signal includes the identification information associated with the one or more wireless devices, and the identification information comprises a predetermined sequence value.

[0152] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the second control signal includes the wake up cause and omits the identification information associated with the one or more wireless devices, and the wake up cause indicates that the one or more wireless devices are to respond to the second control signal.

[0153] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, further comprising: receiving, in response to transmission of the second control signal and from at least one wireless device of the one or more wireless devices, feedback associated with the second control signal, wherein the response message is based at least in part on the feedback from the at least one wireless device.

[0154] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein the feedback comprises wireless device identification information associated with the at least one wireless device, a context associated with the at least one wireless device, or both.

[0155] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, further comprising: monitoring for feedback associated with the second control signal from at least one wireless device of the one or more wireless devices, wherein the response message comprises a failure message based at least in part on a predetermined time period elapsing without reception of the feedback.

[0156] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein transmitting the second control signal is based at least in part on the first control signal comprising the identification information associated with the one or more wireless devices or the wake up cause.

[0157] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, further comprising: receiving, from the network entity, an additional first control signal; and refraining, based at least in part on the first control signal omitting identification information associated with the reader device, from transmitting an additional second control signal.

[0158] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein the reader device comprises: a UE associated with the one or more wireless devices and known to the network entity, a base station associated with the one or more wireless devices and known to the network entity, a neighboring reader device of a reader device known to the network entity, a reader device in a same tracking area or cell with a reader device known to the network entity, a UE served by a base station reader device known to the network entity, a base station that serves a UE reader device known to the network entity, or a UE served by a same base station with a known UE reader device.

[0159] Aspect 12: A reader device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0160] Aspect 13: A reader device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 11.

[0161] Aspect 14: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0162] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0163] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0164] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0165] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a GPU, an NPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0166] The functions described herein may be implemented using hardware, software (e.g., executed by a processor) , or any combination thereof. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software (e.g., executed by a processor) , hardware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at  various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0167] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, phase change memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0168] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., including a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means, e.g., A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A”  may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ” As used herein, the term “and / or, ” when used in a list of two or more items, means that any one of the listed items can be employed by itself, or any combination of two or more of the listed items can be employed. For example, if a composition is described as containing components A, B, and / or C, the composition can contain A alone; B alone; C alone; A and B in combination; A and C in combination; B and C in combination; or A, B, and C in combination.

[0169] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0170] The term “determine” or “determining” or “identify” or “identifying” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” or “identifying” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” or “identifying” can include receiving (such as receiving  information or signaling, e.g., receiving information or signaling for determining, receiving information or signaling for identifying) , accessing (such as accessing data in a memory , or accessing information) and the like. Also, “determining” or “identifying” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing and other such similar actions.

[0171] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0172] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0173] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A reader device for wireless communications, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:receive, from a network entity, a first control signal, wherein the first control signal indicates for the reader device to wake up one or more wireless devices different from the reader device;transmit, to the one or more wireless devices, a second control signal including identification information associated with the one or more wireless devices, a wake up cause, or both; andtransmit, to the network entity and subsequent to transmission of the second control signal, a response message.2.The reader device of claim 1, wherein the first control signal comprises an identifier of the reader device and wireless device identification information associated with the one or more wireless devices.3.The reader device of claim 2, wherein the second control signal includes the identification information associated with the one or more wireless devices based at least in part on the first control signal comprising the identifier of the reader device and the wireless device identification information associated with the one or more wireless devices.4.The reader device of claim 1, wherein:the second control signal includes the identification information associated with the one or more wireless devices, andthe identification information comprises a predetermined sequence value.5.The reader device of claim 1, wherein:the second control signal includes the wake up cause and omits the identification information associated with the one or more wireless devices, andthe wake up cause indicates that the one or more wireless devices are to respond to the second control signal.6.The reader device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:receive, in response to transmission of the second control signal and from at least one wireless device of the one or more wireless devices, feedback associated with the second control signal,wherein the response message is based at least in part on the feedback from the at least one wireless device.7.The reader device of claim 6, wherein the feedback comprises wireless device identification information associated with the at least one wireless device, a context associated with the at least one wireless device, or both.8.The reader device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:monitor for feedback associated with the second control signal from at least one wireless device of the one or more wireless devices, wherein the response message comprises a failure message based at least in part on a predetermined time period elapsing without reception of the feedback.9.The reader device of claim 1, wherein the second control signal is transmitted based at least in part on the first control signal comprising the identification information associated with the one or more wireless devices or the wake up cause.10.The reader device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:receive, from the network entity, an additional first control signal; andrefrain, based at least in part on the first control signal omitting identification information associated with the reader device, from transmitting an additional second control signal.11.The reader device of claim 1, wherein the reader device comprises:a user equipment (UE) associated with the one or more wireless devices and known to the network entity,a base station associated with the one or more wireless devices and known to the network entity,a neighboring reader device of a reader device known to the network entity,a reader device in a same tracking area or cell with a reader device known to the network entity,a UE served by a base station reader device known to the network entity,a base station that serves a UE reader device known to the network entity, ora UE served by a same base station with a known UE reader device.12.A method for wireless communications by a reader device, comprising:receiving, from a network entity, a first control signal, wherein the first control signal indicates for the reader device to wake up one or more wireless devices different from the reader device;transmitting, to the one or more wireless devices, a second control signal including identification information associated with the one or more wireless devices, a wake up cause, or both; andtransmitting, to the network entity and subsequent to transmission of the second control signal, a response message.13.The method of claim 12, wherein the first control signal comprises an identifier of the reader device and wireless device identification information associated with the one or more wireless devices.14.The method of claim 13, wherein the second control signal includes the identification information associated with the one or more wireless devices based at least in part on the first control signal comprising the identifier of the reader  device and the wireless device identification information associated with the one or more wireless devices.15.The method of claim 12, wherein:the second control signal includes the identification information associated with the one or more wireless devices, andthe identification information comprises a predetermined sequence value.16.The method of claim 12, wherein:the second control signal includes the wake up cause and omits the identification information associated with the one or more wireless devices, andthe wake up cause indicates that the one or more wireless devices are to respond to the second control signal.17.The method of claim 12, further comprising:receiving, in response to transmission of the second control signal and from at least one wireless device of the one or more wireless devices, feedback associated with the second control signal,wherein the response message is based at least in part on the feedback from the at least one wireless device.18.The method of claim 17, wherein the feedback comprises wireless device identification information associated with the at least one wireless device, a context associated with the at least one wireless device, or both.19.The method of claim 12, further comprising:monitoring for feedback associated with the second control signal from at least one wireless device of the one or more wireless devices, wherein the response message comprises a failure message based at least in part on a predetermined time period elapsing without reception of the feedback.20.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by at least one processor of a reader device to:receive, from a network entity, a first control signal, wherein the first control signal indicates for the reader device to wake up one or more wireless devices different from the reader device;transmit, to the one or more wireless devices, a second control signal including identification information associated with the one or more wireless devices, a wake up cause, or both; andtransmit, to the network entity and subsequent to transmission of the second control signal, a response message.

Citation Information

Patent Citations

  • Modifying wake up signaling state of wireless terminal

    CN112514473A

  • Wireless communications systems, radio frequency identification devices, wireless communications methods, and radio frequency identification device communications methods

    US20040066280A1

  • Method and apparatus for transmitting and receiving data in wireless communication system

    US20200267650A1

  • Cell wake-up signal or receiver

    WO2023066915A1

  • Communication method, node, device, communication system, and storage medium

    WO2023092945A1