Techniques for querying ambient internet of things devices in wireless communications systems

By transmitting a partial wireless device identifier followed by a shorter response identifier, the described techniques improve the efficiency of querying AIoT devices in wireless communication systems, addressing inefficiencies in resource utilization.

WO2025208404A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09QUALCOMM INC +7
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/085769
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-03
Publication Date
2025-10-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face inefficiencies in querying and interacting with ambient Internet of Things (AIoT) devices, particularly in terms of resource utilization and identification processes.

Method used

The described techniques involve transmitting a first message with a full or partial wireless device identifier, followed by a response message with a shorter identifier, facilitating efficient communication and resource usage.

Benefits of technology

This approach reduces computational overhead and enhances the efficiency of querying AIoT devices by using a shorter identifier for subsequent communications, optimizing resource utilization.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024085769_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024085769_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A reader device may transmit a first message via a physical layer channel. The first message may include a command for a wireless device, such as an ambient Internet of Things (AIoT) device. The command may indicate a first wireless device identifier, such as a network identifier, associated with the wireless device. Based on at least a part of first wireless device identifier matching an identifier associated with the wireless device, the reader device may receive, from the wireless device, a response message that includes a second wireless device identifier. The second wireless device identifier may consist of fewer bits than the first wireless device identifier. Subsequently, the reader device and the wireless device may communicate one or more messages using the second wireless device identifier.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR QUERYING AMBIENT INTERNET OF THINGS DEVICES IN WIRELESS COMMUNICATIONS SYSTEMS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The present disclosure relates to wireless communications, including techniques for querying ambient Internet of Things (AIoT) devices in wireless communications systems.BACKGROUND

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

[0004] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support techniques for querying wireless devices (e.g., ambient Internet of Things (AIoT) 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, or communicating with 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 transmit a message comprising a command (such as a select, query, read, write, lock, sleep, kill, or other command) intended for the wireless device. In some cases, the command may be sent with first identification information associated with the wireless device, such that the wireless device may detect that the message is intended for the wireless device. In some cases, in response to receiving and detecting that the message is intended for the wireless device, the wireless device may transmit a response message to the reader device that indicates second identification information associated with the wireless device. The second identification information may be comprised of fewer bits than the first identification information (e.g., may be shorter than the first identification information) . The second identification information may be used for subsequent communications between the reader device and the wireless device for a period of time. The second identification information, being fewer bits than the first identification information, may facilitate the efficient usage of computing resources during communication between the devices.

[0005] A method for wireless communication by a reader device is described. The method may include transmitting, via a physical layer channel, a first message including a wireless device command including a first wireless device identifier having a first quantity of bits, where at least a portion of the first wireless device identifier is transmitted in a data portion, a header portion, or a control portion of the first message, receiving, from a wireless device and based on at least a partial match of the first wireless device identifier and an identifier associated with the wireless device, a response message including a second wireless device identifier having a second quantity of bits that is a fewer quantity of bits than the first quantity of bits, and communicating one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier.

[0006] A reader device for wireless communication 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 transmit, via a physical layer channel, a first message including a wireless device command including a first wireless device identifier having a first quantity of bits, where at least a portion of the first wireless device identifier is transmitted in a data portion, a header portion, or a control portion of the first message, receive, from a wireless device and based on at least a partial match of the first wireless device identifier and an identifier associated with the wireless device, a response message including a second wireless device identifier having a second quantity of bits that is a fewer quantity of bits than the first quantity of bits, and communicate one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier.

[0007] Another reader device for wireless communication is described. The reader device may include means for transmitting, via a physical layer channel, a first message including a wireless device command including a first wireless device identifier having a first quantity of bits, where at least a portion of the first wireless device identifier is transmitted in a data portion, a header portion, or a control portion of the first message, means for receiving, from a wireless device and based on at least a partial match of the first wireless device identifier and an identifier associated with the wireless device, a response message including a second wireless device identifier having a second quantity of bits that is a fewer quantity of bits than the first quantity of bits, and means for communicating one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit, via a physical layer channel, a first message including a wireless device command including a first wireless device identifier having a first quantity of bits, where at least a portion of the first wireless device identifier is transmitted in a data portion, a header portion, or a control portion of the first message, receive, from a wireless device and based on at least a partial match of the first wireless device identifier and an identifier associated with the wireless device, a response message including a second wireless device identifier having a second quantity of bits that is a fewer quantity of bits than the first quantity of bits, and communicate one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier.

[0009] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for establishing, based on reception of the second wireless device identifier, a current session with the wireless device, where communicating the one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier includes communicating, for a duration of the current session, the one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier.

[0010] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the at least the portion of the first wireless device identifier includes an entire portion of the first wireless device identifier.

[0011] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, a remaining portion of the first wireless device identifier may be transmitted in the control portion or the header portion of the first message.

[0012] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the remaining portion of the first wireless device identifier may be the second wireless device identifier.

[0013] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the at least the portion of the first wireless device identifier includes a quantity of masked bits and a quantity of unmasked bits and the second wireless device identifier includes a remaining portion of the first wireless device identifier associated with the quantity of the masked bits.

[0014] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the wireless device command indicates scheduling information for one or more access occasions for communicating the response message.

[0015] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the wireless device command includes a set of multiple wireless device identifiers and an indication of a quantity of the set of  multiple wireless device identifiers and the first wireless device identifier may be one of the set of multiple wireless device identifiers.

[0016] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first wireless device identifier includes an application layer identifier, a device hardware identifier, or a device network identifier.

[0017] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second wireless device identifier includes a hash version of the first wireless device identifier or a truncated portion of the first wireless device identifier.

[0018] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the wireless device command includes an indication of a rule associated with the at least the portion of the first wireless device identifier or a remaining portion of the first wireless device identifier.

[0019] 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, subsequent to transmission of the first message, a second message including the second wireless device identifier, and where the second wireless device identifier may be indicated in a header portion of the second message, or in a data portion of the second message, or by scrambling of a cyclic redundancy check (CRC) , or by scrambling of the data portion of the second message.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0020] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for querying ambient Internet of Things (AIoT) devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 2 shows an example of a portion of a wireless communications system that supports techniques for querying AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 3 shows an example of a signal flow that supports techniques for querying AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 4 shows an example of a signal flow that supports techniques for querying AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 5 shows an example of a signal flow that supports techniques for querying AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 6 shows an example of a signal flow that supports techniques for querying AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 7 shows an example of a signal flow that supports techniques for querying ambient internet of things device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIGs. 8 and 9 show block diagrams of devices that support techniques for querying AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 10 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for querying AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 11 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for querying AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 12 shows a flowchart illustrating methods that support techniques for querying AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0031] Various aspects of the present disclosure relate to techniques for querying wireless devices (e.g., ambient Internet of Things (AIoT) devices) in wireless communications systems. For instance, the described techniques provide for a means for a reader device to query one or more wireless devices, such as AIoT devices, in ambient computing environments to trigger the wireless devices to locate or communicate with the wireless devices. 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 need to be located or communicated with to provide the service.

[0032] 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 querying ambient Internet of Things (AIoT) devices in wireless communications systems.

[0033] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for querying AIoT devices in wireless communication 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 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., select, query, or other terminology) for similar purposes.

[0034] 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) .

[0035] 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.

[0036] 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.

[0037] 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.

[0038] 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) .

[0039] 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) ) .

[0040] 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.

[0041] 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.

[0042] 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) .

[0043] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0044] 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.

[0045] 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) .

[0046] 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.

[0047] 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) .

[0048] 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.

[0049] 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) ) .

[0050] 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) .

[0051] 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.

[0052] 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.

[0053] 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.

[0054] 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.

[0055] 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.

[0056] 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.

[0057] 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.

[0058] 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.

[0059] 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.

[0060] 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) .

[0061] 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, a communication service, an identification service, or other 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.

[0062] 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. As a consequence, the reader device may communicate with one or more of the wireless devices. The reader device may transmit a command (such as a select, query, read, write, lock, sleep, kill, or other command) intended for the wireless device. In some cases, the command may be sent with first identification information associated with the wireless device, such that the wireless device may detect that the message is intended for the wireless device. In some cases, in response to receiving and detecting that the message is intended for the wireless device, the wireless device may transmit a response message to the reader device that indicates second identification information associated with the wireless device. The second identification information may be comprised of fewer bits than the first identification information (e.g., may be shorter than the first identification information) . The second identification information may thereafter be used for communications between the reader device and the wireless device for a period of time.

[0063] FIG. 2 shows an example of a portion of a wireless communications system 200 that supports techniques for querying AIoT devices in wireless communication systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. 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 communications links 125-a, 125-b, 125-c, 125-d, 125-e, 125-f, and 125-g.

[0064] In some cases, the network entity 130-a may provide a service, such as a location tracking service, communication service, identification service, or other 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 identifier (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.

[0065] 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 devices. 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) .

[0066] The first type of wireless device 215 (e.g., the device type 1) may be one of low complexity relative to the other wireless devices 215. This type of wireless device may have 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., an RF signal) . 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 and a range of < 13 m to approximately 33 m.

[0067] 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 (e.g., the device type 2a) may be one of medium complexity relative to the other wireless devices 215. This type of wireless device 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. For example, 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. Accordingly, a primary energy source for this type of wireless device may be a received signal (e.g., an RF signal) from the reader device 250. These wireless devices 215 may have a peak power consumption of approximately 10 to 100x μW and a range of approximately 22 m to 61 m.

[0068] A second subtype of the second type of wireless device 215 (e.g., the device type 2b) may be one of high complexity relative to the other types of wireless devices 215. This type of wireless device 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. Accordingly, a primary energy source for this type of wireless device may be a received signal (e.g., an RF signal) from the reader device 250 or may  be solar energy. These wireless devices 215 may have a peak power consumption of less than a few hundred μW and a range of approximately <100 m to 300 m.

[0069] 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, locate, or inventory 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, locate, or inventory one or more of the wireless devices 215.

[0070] 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 or 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 instances, the network entity 130-a may additionally, or alternatively, target other reader devices 250 to locate a particular wireless device 215.

[0071] 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 (such as a control 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 or 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 215 to trigger a wake up.

[0072] Upon receiving the signal from the network entity 130-a or the network entity 105-a, the reader device 250 may transmit, via a forward communications link 125-c (e.g., forward link) or a forward communications link 125-e (e.g., forward link) , a signal (such as a reader-to-device (R2D) paging signal) . The signal may comprise a first message 220 (e.g., first message 220-a or first message 220-b) that includes a command (such as a select, query, read, write, lock, sleep, kill, or other command) intended for one or more of the wireless devices 215, such as a target wireless device 215. In some cases, the command may be sent with first identification information associated with the target wireless device 215, such that the target wireless device 215 may detect that the first message 220 is intended for the target wireless device 215. As an example, the command may be a select command used to select or identify one or more particular wireless devices 215 for communication, or a query command (e.g., a unicast, multicast, or groupcast query) used to initiate an inventory process to identify wireless devices 215 within a range of the reader device 250.

[0073] In response to receiving and detecting that the message is intended for the target wireless device 215, the target wireless device 215 may transmit, to the reader device 250, via a back communications link 125-d (e.g., back link) or a back communications link 125-f (e.g., back link) , a signal. The signal may comprise a response message, such as a response message 230 (e.g., response message 230-a or response message 230-b) that indicates second identification information associated with the target wireless device 215. The second identification information may be comprised of fewer bits than the first identification information. For example, the second identification information may be shorter than the first identification information. In some cases, the first identification information (e.g., a first wireless device identifier) may be referred to as a long identifier (ID) and the second identification information may be referred to as a short ID. For instance, the first identification information may be an application layer ID allocated by an application, such as an electronic product code (EPC) ID; a hardware ID allocated by a manufacturer of the wireless device 215, such as a tag ID (TID) or serial number; a network ID, such as allocated by a 3GPP network; or other unique identifier associated with the wireless device 215. The second identification information may be a layer 1 (L1) -ID for communicating between the reader device 250 and the wireless device for a period of time (such as for a temporary period of time, e.g., for a duration of a session between the reader device 250 and the target wireless device 215) . In some cases, the second identification information may be a random or pseudo-random value, such as RN16 (e.g., a 16-bit random or pseudo-random number) ; identification information derived from the first identification information, such as a portion of the first identification information, a hash version or other coding scheme of the first identification information; or other identification information used for temporary communication between the reader device 250 and the wireless device 215.

[0074] FIG. 3 shows an example of a signal flow 300 that supports techniques for querying AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. 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 and a reader device  350. 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.

[0075] In some implementations, in response to the reader device 350 receiving a signal from a network entity to locate, identify, or otherwise communicate with the wireless device 315, the reader device 350 may transmit a signal comprising a first message 320 addressed to the wireless device 315. The first message 320 may be a physical reader to device channel (PRDCH) message (or may in some cases may be included in a MAC-control element (MAC-CE) ) that includes a wireless device command (e.g., a tag command) . The first message 320 may be comprised of a preamble portion 320-a, a header or control portion 320-b (referred herein as header portion 320-b) , and a data portion 320-c. The first message 320 may additionally, or alternatively, include one or more other portions not mentioned.

[0076] One or more bits of the first message 320 may be used to indicate the wireless device command (e.g., select, query, read, write, etc. ) or purpose of the first message 320. For instance, the header portion 320-b or the data portion 320-c of the first message 320 may include one or more bits denoting the wireless device command or purpose of the first message 320. As discussed with reference to signal flow 300, the command may be a select command used to select or identify one or more particular wireless devices for communication, such as wireless device 315, or may be a query command, such as a unicast query command, used to initiate an inventory process to identify wireless devices within a range of the reader device 350, which may include wireless device 315. However, the type of wireless device command included in the first message 320 need not be limited to a select or query command and, instead, may include other types of wireless device command, such as read, write, kill, lock, sleep, or other wireless device command.

[0077] In some cases, the wireless device command may be sent with identification information associated with the wireless device 315, such that the target wireless device 315 may detect that the first message 320 is intended for the wireless device 315. For example, the first message 320 may include a select command that includes identification information associated with the wireless device 315 or may include a  query (e.g. unicast query) command that includes identification information associated with the wireless device 315. The identification information may be a first wireless device ID 340. The first wireless device ID 340 may be the long ID described with reference to FIG. 2. The first wireless device ID 340 may be contained in either the header portion 320-b or the data portion 320-c of the first message 320, or in some cases, in both portions of the first message 320. For instance, in some cases a first portion (e.g., any portion) of the first wireless device ID 340-a may be included in the header portion 320-b of the first message 320, while a second portion (e.g., a remaining portion or a portion not included in the first portion) of the first wireless device ID 340-b may be included in the data portion 320-c of the first message 320. In other cases, an entire portion of the wireless device ID 340 may be included in the header portion 320-b of the first message 320. In this case, the first portion of the first wireless device ID 340-a may be the entire first wireless device ID 340. In other cases, an entire portion of the wireless device ID 340 may be included in the data portion 320-c of the first message 320. In this case, the second portion of the first wireless device ID 340-b may be the entire first wireless device ID 340.

[0078] Which portion of the first message 320 the first wireless device ID 340 may be contained in may be based, at least in part, on a characteristic of the first wireless device ID 340, such as the type of the first wireless device ID 340 or a size of first wireless device ID 340. For example, for privacy purposes, when the first wireless device ID 340 is a hardware ID or an application ID, the first wireless device ID 340 may be included in the data portion 320-c, which may be encrypted or otherwise encoded to ensure security of the data carried therein. As another example, when the first wireless device ID 340 exceeds a threshold size or length (e.g., is too large / heavy to be accommodated in the header portion 320-b) , the first wireless device ID 340 may be apportioned into the first portion of the first wireless device ID 340-a and the second portion of the wireless device ID 340-b and carried in the respective header and data portions 320-b and 320-c of the first message 320. In some cases, the first message 320 may further include information indicating one or more rules denoting where or how (e.g., whether apportioned to different portions of the first message 320, how apportioned, etc. ) the first wireless device ID 340 is carried in the first message 320. In some cases, the one or more rules associated with the first wireless device ID 340 may  be preconfigured at one or both of the reader device 350 (such as being signaled by a network entity, e.g., a base station) and the wireless device 315.

[0079] The first wireless device ID 340 may be included in the first message 320 so that when the wireless device 315 initially detects the first message 320 transmitted by the reader device 350, the wireless device 315 may recognize that the first message 320 is intended for the wireless device 315. For instance, the wireless device 315 may compare the first wireless device ID 340 included in the first message 320 with its own identification information to determine whether there is at least a partial match of the first wireless device ID 340 and identification information of the wireless device 315. Upon the determining that there is at least a partial match (e.g., such that the first message 320 is intended for the wireless device 315) , the reader device 350 and the wireless device 315 may establish a session (such as to be connected for a period of time) for further communication.

[0080] In some cases, however, because of a size of the first wireless device ID 340 (e.g., the long ID, which may be lengthy to ensure uniqueness across a population of wireless devices) , it may be more efficient and may require the utilization fewer resources for the reader device 350 and the wireless device 315 (after initially establishing a connection or session) to communicate with each other with a relatively smaller or shorter wireless device ID, such as one containing fewer bits than the first wireless device ID 340. Accordingly, in some cases, the reader device 350 and the wireless device 315 may negotiate the use of a second wireless device ID 345, which may have fewer bits than the first wireless device ID 340, for communication during a current session or for some limited (e.g., temporary) period of time. For instance, the second wireless device ID 345 may be the short ID described with reference to FIG 2 and, in some cases, may be an identifier that may be unique, at least, among those wireless devices currently in range of the reader device 350. In some cases, the second wireless device ID 345 may be allocated (e.g., generated, configured, determined) by the reader device 350 or by a network device (via the reader device 350) and indicated to the wireless device 315. In other cases, the wireless device 315 itself may allocate (e.g., generate, configure, determine) the second wireless device ID 345.

[0081] When allocated by the reader device 350, the second wireless device ID 345 may be included the first message 320, such as in a header portion 320-b or a data  portion 320-c of the first message 320. For instance, the first wireless device ID 340 may be included in the header portion 320-b of the first message 320, while the second wireless device ID 345 may be included in the data portion 320-c of the first message 320. Alternatively, the second wireless device ID 345 may be included in the header portion 320-b of the first message 320, while the first wireless device ID 340 may be included in the data portion 320-c of the first message 320. Alternatively, both the first wireless device ID 340 and the second wireless device ID 345 may be included in a header portion 320-b or a data portion 320-c of the first message 320.

[0082] In some cases, the second wireless device ID 345 may be a random or pseudo-random value, a value derived from the first wireless device ID 340, such as a hash version or other coding scheme of the first wireless device ID 340; or other identification information used for temporary communication between the reader device 350 and the wireless device 315. In some cases, the reader device 350 may dynamically allocate, via the first message 320, an unused value for the second wireless device ID 345 to avoid ID collision at the wireless devices. For instance, the reader device 350 may be aware of the second wireless device IDs associated with the wireless devices within a coverage area of the reader device 350.

[0083] In some cases, such as when the first wireless device ID 340 is apportioned into the first portion of the wireless device ID 340-a and the second portion of the wireless device ID 340-b, one of the portions of the first wireless device ID 340 (e.g., the first portion of the first wireless device ID 340-a or the second portion of the first wireless device ID 340-b) may serve as the second wireless device ID 345. In some examples, the first message 320 may include both the first wireless device ID 340-a and the second wireless device ID 345 to inform the wireless device 315 that has the first wireless device ID 340-a that the second wireless device ID 345 has been allocated to the wireless device 315.

[0084] When the wireless device command is a unicast query or a multicast query, and the reader device 350 and the wireless device 315 previously negotiated or allocated the second wireless device ID 345, the reader device 350 may determine to include the second wireless device ID 345 in the first message 320 when the second wireless device ID 345 is still valid (e.g., such as a duration of time for use of the second wireless device ID 345 has not expired) . In this case, the first wireless device ID 340 may be  omitted from the first message 320. Otherwise, if the second wireless device ID 345 is no longer valid, the first wireless device ID 340 may be used in the first message 320. Further, in some cases, the reader device 350 may indicate in the first message 320 whether subsequent communication between the reader device 350 and the wireless device 315 should use the second wireless device ID 345 or the first wireless device ID 340 (and which first wireless device ID 340 should be used, e.g., a hardware ID, an application ID, a network ID, or other identification information) .

[0085] In some cases, when the wireless device command is a multicast query, the command may function similar to a groupcast msg 2 or a msg B (e.g., inventory progress) , except that the wireless device 315 may provide feedback, such as a response message 330.

[0086] For instance, in response to detecting the first message 320 and determining that the first message 320 is intended for the wireless device 315, the wireless device 315 may transmit the response message 330 back to the reader device 350. For instance, in some cases, the wireless device 315 may be EH-capable device that may harvest or store the energy from the received signal (e.g., the signal comprising the first message 320) output by the reader device 350. The wireless device 315 may use energy from the received signal to transmit one or more back-scattered signals (or in some cases a non-back-scattered signal) that includes the response message 330 back to the reader device 350 (or, in some cases, to a different reader device) .

[0087] The response message 330 may comprise a preamble portion 330-a and a data portion 330-b. The data portion 330-b may include feedback 355, such as an ACK message acknowledging that the first message 320 was successfully received by the wireless device 315. For instance, one or more bits, such as a pre-defined sequence of bits, of the feedback 355 may be used to indicate the ACK message. In some cases, the feedback 355 may also include an indication of the second wireless device ID 345. In some cases, the indication of the second wireless device ID 345 itself may serve as the ACK message. For instance, multiple bits of the feedback 355 may be used to indicate the second wireless device ID 345.

[0088] In some instances, the second wireless device ID 345 indicated in the response message 330 may be the second wireless device ID 345 that was allocated by  the reader device 350 and indicated in the first message 320 received by the wireless device 315. In this case, inclusion of the second wireless device ID 345 in the response message 330 may serve as an indication that the first message 320, and the second wireless device ID 345 included therein, were received by the wireless device 315.

[0089] In other instances, the second wireless device ID 345 indicated in the response message 330 may be one that was allocated by the wireless device 315 itself. That is, in some cases, the wireless device 315 may generate, configure, or determine the second wireless device ID 345. For example, in some cases, the wireless device 315 may generate a random or pseudo-random value to be used as the second wireless device ID 345. In other cases, the wireless device 315 may generate or derive the second wireless device ID 345 from the first wireless device ID 340. For example, the wireless device 315 may use a truncated version of the first wireless device ID 340 as the second wireless device ID 345. As another example, the wireless device 315 may perform a hash function or other coding scheme on the first wireless device ID 340 and the hash version or a truncated hash version of the first wireless device ID 340 may be used as the second wireless device ID 345.

[0090] In some cases, the first message 320, transmitted by the reader device 350, may include information indicating one or more rules denoting how the second wireless device ID 345 is to be generated by the wireless device 315 (e.g., rules indicating a hash function or coding scheme to be utilized may be indicated, rules indicating a truncation method to be utilized may be indicated, or other rules) . In some cases, the one or more rules associated with the second wireless device ID 345 may be preconfigured at one or both of the reader device 350 (such as being signaled by a network entity, e.g., a base station) and the wireless device 315.

[0091] In some cases, the sequence of bits in the feedback 355 used to indicate the ACK message may be scrambled by the second wireless device ID 345 (e.g., the second wireless device ID 345 may be implicitly carried in the response message 330 (e.g., carried in a backward link) , such as a radio network temporary identifier (RNTI) , cyclical redundancy check (CRC) scrambling and / or data scrambling) . For example, a CRC and / or data of the response message 330 may be scrambled by the second wireless device ID 445.

[0092] The reader device 350 may receive the response message 330 including the second wireless device ID 345. Thereafter, subsequent communications (such as transmitting or receiving one or more messages) between the reader device 350 and the wireless device 315 may use or include the second wireless device ID 345. In some cases however, such as when the first message 320 indicates that subsequent communication should use the first wireless device ID 340, the reader device 350 and the wireless device 315 may instead communicate using the first wireless device ID 340.

[0093] FIG. 4 shows an example of a signal flow 400 that supports techniques for querying 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 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 and a reader device 450. The wireless device 415 may be an example of one of the wireless devices 215 or the wireless device 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.

[0094] In some implementations, the reader device 450 may transmit a signal comprising a first message 420 addressed to the wireless device 415. The first message 420 may be a PRDCH message (or may in some cases may be included in a MAC-CE) that comprises a preamble portion 420-a, a header or control portion 420-b (referred herein as header portion 420-b) , and a data portions 420-c. The first message 420 may additionally, or alternatively, include one or more other portions not mentioned. In the example signal flow 400, the first message 420 may include a select command or a unicast query command (although the first message 420 is not limited to select and unicast query commands and may additionally include other wireless device commands) . One or more bits of the first message 420 may be used to indicate the wireless device command or purpose of the first message 420. For instance, the header portion 420-b or the data portion 420-c of the first message 420 may include one or more bits denoting the wireless device command or purpose of the first message 420.

[0095] The reader device 450 may send the first message 420 to confirm whether a previously-queried wireless device (or a wireless device that the reader device 450 previously communicated with) is still in a coverage area of the reader device 450. In such cases, the first message 420 may include a second wireless device ID 445 (e.g., such as the short ID described with respect to FIG. 2 or the second wireless device ID 345 described with respect to FIG. 3) and may omit a first wireless device ID (e.g., such as the long ID described with respect to FIG. 2 or the first wireless device ID 340 described with respect to FIG. 3) . For instance, the reader device 450 and the wireless device 415 may have previously been connected and may have previously negotiated (e.g., previously allocated by the reader device 450 or the wireless device 415) the second wireless device ID 445. Accordingly, in some cases, after an initial communication between the reader device 450 and the wireless device 415, the second wireless device ID 445 may remain valid (e.g., when a session between the reader device 450 and the wireless device 415 has not terminated, or a period of time of validity of the second wireless device ID 445 has not otherwise expired) . In such cases, when the wireless device 415 remains in a coverage area of the reader device 450, the reader device 450 and the wireless device 415 may resume communications using the previously allocated second wireless device ID 445 and avoid allocating a new second wireless ID.

[0096] The first message 420 may carry the second wireless device ID 445 in a header portion 420-b of the first message 420. Alternatively, the second wireless device ID 445 may be carried in a MAC header or in a data portion 420-c of the first message 420. In some cases, the second wireless device ID 445 may be implicitly carried in the first message 420 (e.g. in the forward link) , such as an RNTI, in CRC scrambling and / or data scrambling (e.g., CRC and / or data is scrambled by the second wireless device ID 445) .

[0097] If the wireless device 415 is in the coverage area of the reader device 450, the wireless device 415 may detect the first message 420 and determine that the first message 420 is intended for the wireless device 415 based on the second wireless device ID 445 included therein. In response, the wireless device 415 may transmit a response message 430 back to the reader device 450 (or, in some cases, to a different reader device) .

[0098] The response message 430 may comprise a preamble portion 430-a and a data portion 430-b. The data portion 430-b may include feedback 455, such as an ACK message acknowledging that the first message 420 was successfully received by the wireless device 415. In some cases, the feedback 455 may include an indication of the second wireless device ID 445 and the indication of the second wireless device ID 445 itself may serve as the ACK message. Inclusion of the second wireless device ID 445 in the response message 430 may serve as an indication that the first message 420, and the second wireless device ID 445 included therein, were received by the wireless device 415.

[0099] The reader device 450 may receive the response message 430 including the second wireless device ID 445. Thereafter, subsequent communications (such as transmitting or receiving one or more messages) between the reader device 450 and the wireless device 415 may use or include the second wireless device ID 445.

[0100] FIG. 5 shows an example of a signal flow 500 that supports techniques for querying AIoT device 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 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 and a reader device 550. The wireless device 515 may be an example of one of the wireless devices 215, the wireless device 315, or the wireless device 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.

[0101] In some implementations, the reader device 550 may transmit a signal comprising a first message 520 addressed to the wireless device 515. The first message 520 may be a PRDCH message (or may in some cases may be included in a MAC-CE) that comprises a preamble portion 520-a, a header or control portion 520-b (referred herein as header portion 520-b) , and a data portions 520-c. The first message 520 may additionally, or alternatively, include one or more other portions not mentioned. In the example signal flow 500, the first message 520 may include a select command or a unicast query command (although the first message 520 is not limited to select and  unicast query commands and may additionally include other wireless device commands) . One or more bits of the first message 520 may be used to indicate the wireless device command or purpose of the first message 520. For instance, the header portion 520-b or the data portion 520-c of the first message 520 may include one or more bits denoting the wireless device command or purpose of the first message 520.

[0102] In some cases, to resolve contention among wireless devices responding to the select or unicast query command, instead of indicating the full first wireless device ID (e.g., the long ID described with reference to FIG. 2 or the first wireless device ID 340 described with respect to FIG. 3) in the first message 520, the reader device 550 may indicate mask bits to partially indicate the first wireless device ID. For instance, the first message 520 may include mask bits of the first wireless device ID 540, which may be a portion of the bits associated with the first wireless device ID. As an example, if the first wireless device ID is 96 bits, the first message 520 may carry only a portion of the bits associated with the first wireless device ID, such as bits 1-48. The mask bits of the first wireless device ID 540 may be included in a header portion 520-b or a data portion 520-c (or in some cases a MAC header) of the first message 520. The first message 520 may further indicate mask information, such as a starting mask bit (e.g., bit 1) , an ending mask bit (e.g., bit 48) , a bit length (e.g., 48 bits) , or other information that may indicate the masked bits carried in the first message 520.

[0103] In some cases, the mask bits of the first wireless device ID 540 may not be unique among wireless devices in a coverage area of the reader device 550. As a result, there may potentially be multiple wireless devices 515 that respond to the first message. Accordingly, the first message 520 may additionally schedule multiple access occasions, which may be resources for backlink communications from the wireless devices to the reader device 550. In some cases, the longer the mask bits of the first wireless device ID 540, the fewer the quantity of access occasions that may be scheduled, as there may be fewer wireless devices 515 with matching identification information and, thus, fewer wireless devices 515 responding to the first message 520. Likewise, the shorter the mask bits of the first wireless device ID 540, the greater the quantity of access occasions that may be scheduled, as there may be a larger quantity of wireless devices 515 with matching identification information and, thus, a larger quantity of wireless devices 515 responding to the first message 520. In some cases, the  reader device 550 may be preconfigured with (or may be signaled by a network entity, e.g., a base station) a table or one or more mapping rules that indicate an association between a mask length and a corresponding quantity of access occasions to be allocated.

[0104] When the wireless device 515 detects the first message 520 transmitted by the reader device 550, the wireless device 515 may use the mask information included in the first message 520 to compare the mask bits of the first wireless device ID 540 included in the first message 520 with the indicated bits (e.g., indicated by the mask information) of its own identification information to determine whether there is at least a partial match of the mask bits of the first wireless device ID 540 included in the first message 520 and identification information of the wireless device 515 (for instance, the wireless device 515 may compare bits 1-48 of its own identification information with the mask bits of the first wireless device ID 540 included in the first message 520) .

[0105] In response to determining that the identification information at least partially matches and that the first message 520 is intended for the wireless device 515, the wireless device 515 may transmit a response message 530 back to the reader device 550. The response message 530 may comprise a preamble portion 530-a and a data portion 530-b. The data portion 530-b may include feedback 555, such as an ACK message acknowledging that the first message 520 was successfully received by the wireless device 515. The feedback 555 may include the remaining bits of the first wireless device ID 545 (e.g., such as the unmasked bits, the bits of the first wireless device ID not included in the masked bits of the first wireless device ID 540) . In this case, the remaining bits of the first wireless device ID 545 may serve as the second wireless device ID. The indication of the remaining bits of the first wireless device ID 545 in the feedback 555 may serve as the ACK message.

[0106] The reader device 550 may receive the response message 530 including the remaining bits of the first wireless device ID, which may service as the second wireless device ID. Thereafter, subsequent communications (such as transmitting or receiving one or more messages) between the reader device 550 and the wireless device 515 may use or include the second wireless device ID.

[0107] FIG. 6 shows an example of a signal flow 600 that supports techniques for querying AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or  more aspects of the present disclosure. In some aspects, the signal flow 600 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 or 200 or signal flows 300, 400, or 500 as described with reference to FIGs. 1, 2, 3, 4, and 5, respectively. The signal flow 600 may illustrate the flow of signals between a wireless device 615 and a reader device 650. The wireless device 615 may be an example of one of the wireless devices 215, the wireless device 315, the wireless device 415, or the wireless device 515, as described with reference to FIGs. 2, 3, 4, and 5, respectively. The reader device 650 may be an example of the UE reader device 250-a, the base station reader device 250-b, the reader device 350, the reader device 450, or the reader device 550, as described with reference to FIGs. 2, 3, 4, and 5.

[0108] In some implementations, the reader device 650 may receive a signal from a network entity to locate, identify, or otherwise communicate with multiple wireless devices 615, the reader device 650. In such cases, the reader device 650 may transmit multiple individual first messages addressed to the multiple wireless devices 615 to attempt to locate each of the wireless devices 615 on a one-by-one basis. Such individual first messages may be transmitted in a manner similar to that described for the first messages 320, 420, and 520 described with reference to FIGs. 3, 4, and 5.

[0109] In other cases, the reader device 650 may send a single first message that comprises indications of each of the multiple wireless devices 615. For instance, the reader device 650 may transmit a signal comprising a first message 620. The first message 620 may be a PRDCH message (or may in some cases may be included in a MAC-CE) that comprises a preamble portion 620-a, a header or control portion 620-b (referred herein as header portion 620-b) , and a data portions 620-c. The first message 620 may additionally, or alternatively, include one or more other portions not mentioned. In the example signal flow 600, the first message 620 may include a groupcast or multicast select or query command (although the first message 620 is not limited to such commands and may additionally include other wireless device commands) . One or more bits of the first message 620 may be used to indicate the wireless device command or purpose of the first message 620.

[0110] The first message 620 may further indicate identification information associated with each of the multiple wireless devices 615 (e.g., long IDs for each of the multiple wireless devices) . For instance, the first message 620 may include multiple first  wireless device IDs 640 (e.g., first wireless device ID 1 640-a, first wireless device ID 2 640-b, and first wireless device ID 3 640-c, such as a long ID for each) corresponding to a respective one of the multiple wireless devices 615. Each of the first wireless device IDs 640 may be indicated in separate segments (e.g., with mid-amble between the segments) of the data portion 620-c of the first message 620. In some cases, each of the first wireless device IDs 640 may be indicated in separate segments of the control portion 620-b of the first message 620. The first message 620 may additionally include information indicating a quantity of first wireless device IDs 640 included in the first message 620.

[0111] Additionally, in some cases, a group ID may be included in the first message 620 and the group ID may serve as the second wireless device ID 645 allocated by the reader device 650. In other cases, the reader device 650 may allocate a different value for the second wireless device ID. For instance, the reader device 650 may allocate the second wireless device ID in a manner described with respect to FIGs. 2, 3, 4, or 5.

[0112] The first message 620 may additionally schedule resources, such as multiple access occasions 660 (e.g., access occasion 1 660-a, access occasion 2 660-b, and access occasion 3 660-c) , for the backlink communications from the multiple wireless devices 615 to the reader device 650. In some cases, the resource allocation of the access occasions 660 may be contention-free, such that there may be a one-to-one mapping relationship between each first wireless device ID 640 and each access occasion 660.

[0113] In response to receiving the first message 620, each of the wireless devices 615 may determine whether any of the first wireless device IDs 640 at least partially match with their own identification information. If a wireless device 615 determines at least a partial match, the wireless device 615 may recognize that the first message 620 is intended for the wireless device 615 and may transmit a response message 630 back to the reader device 650. The response message 630 may comprise a preamble portion 630-a and a data portion 630-b. The data portion 630-b may include feedback 655, such as an ACK message acknowledging that the first message 620 was successfully received by the wireless device 615. In some cases, the feedback 655 may include an indication of the second wireless device ID 645 and the indication of the second wireless device ID 645 itself may serve as the ACK message. The second wireless device ID 645 indicated in the response message 630 may be the second wireless device ID allocated  by the reader device 650 and included in the first message 620 or may be a second wireless device ID 645 allocated by the wireless device 615 itself, such as described with respect to FIGs. 2, 3, 4, and 5.

[0114] The reader device 650 may receive respective response messages 630, including respective second wireless device IDs 645, from one or more of the multiple wireless devices 615. Thereafter, subsequent communications (such as transmitting or receiving one or more messages) between the reader device 650 and the responding wireless devices 615 may use or include the second wireless device ID 645 associated with the particular wireless device 615.

[0115] FIG. 7 shows an example of a signal flow 700 that supports techniques for querying AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some aspects, the signal flow 700 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 or 200 or signal flows 300, 400, 500, or 600, as described with reference to FIGs. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, respectively. The signal flow 700 may illustrate the flow of signals between a wireless device 715 and a reader device 750. The wireless device 715 may be an example of one of the wireless devices 215, the wireless device 315, the wireless device 415, the wireless device 515, or the wireless device 615, as described with reference to FIGs. 2, 3, 4, 5, and 6, respectively. The reader device 750 may be an example of the UE reader device 250-a, the base station reader device 250-b, the reader device 350, the reader device 450, the reader device 550, or the reader device 650, as described with reference to FIGs. 2, 3, 4, 5, and 6.

[0116] In some implementations, rather than locating the wireless device 715 by transmitting a single first message to the wireless device 715 (such as the first messages 320, 420, 520 or 620, described with respect to FIGs. 3, 4, 5, and 6) comprising a command such as a select command or a unicast query command (or other wireless command) , the reader device 750 may instead send multiple messages to locate the wireless device 715. For instance, the reader device 750 may transmit a first message 720 and a second message 722. The first message 720 and the second message 722 may be used to send different wireless device commands and additionally, or alternatively, different portions of the information that may otherwise have been transmitted in a  single first message (such as the information transmitted in the first messages 320, 420, 520 or 620, described with respect to FIGs. 3, 4, 5, and 6) .

[0117] The first message 720 may be a PRDCH message (or may in some cases may be included in a MAC-CE) that comprises a preamble portion 720-a, a header or control portion 720-b (referred herein as header portion 720-b) , and a data portions 720-c.The first message 720 may additionally, or alternatively, include one or more other portions not mentioned. In the example signal flow 700, the first message 720 may include a select command with an indication of a first wireless device ID 740 (e.g., such as the long ID described with respect to FIG. 2) associated with the wireless device 715. In some cases, the first message 720 may instead include a wakeup signal command with the first wireless device ID 740, a group ID associated with the wireless device 715, and the second wireless device ID 745. One or more bits of the first message 720 may be used to indicate the wireless device command or purpose of the first message 720. The first wireless device ID 740 may be carried in a data portion 720-c or in a header portion 720-b of the first message 720. In some cases, the first wireless device ID 740 may be similar to first wireless device ID 340, described with respect to FIG. 3, or the mask bits of the first wireless device ID 540, described with respect to FIG. 5.

[0118] In some cases, different types of wireless devices (e.g., device types 2a and 2b) may TDM with each other. For instance, different discontinuous reception (DRX) cycles may be configured for the different types of wireless devices. This may trigger the different types of wireless devices to wake up during different TDM occasions. Further, in some cases, different TDM occasions may be mapped to different second wireless device IDs 745.

[0119] The second message 722 may be a PRDCH message (or may in some cases may be included in a MAC-CE) that comprises a preamble portion 722-a, a header or control portion 722-b (referred herein as header portion 722-b) , and a data portions 722-c. The second message 722 may additionally, or alternatively, include one or more other portions not mentioned. In the example signal flow 700, the second message 722 may include a query command (e.g., a unicast or groupcast query command) with an indication of a second wireless device ID 745 (e.g., such as the short ID described with respect to FIG. 2) associated with the wireless device 715. One or more bits of the second message 722 may be used to indicate the wireless device command or purpose  of the second message 722. The second wireless device ID 745 may be carried in a data portion 722-c or in a header portion 722-b of the second message 722. The second wireless device ID 745 may be allocated by the reader device 750, such as in the manner described with respect to FIGs. 3, 5, or 6. In some cases, the second wireless device ID 745 may additionally, or alternatively, be indicated in the first message 720 and the second message 722 may be used to indicate one or more portions of the first wireless device ID 740.

[0120] In response to detecting the first message 720 and determining that the first message 720 is intended for the wireless device 715 (such as in the manner described with respect to FIGs. 3, 5, and 6) , the wireless device 715 may further detect the second message 722 and may determine that the second message is intended for the wireless device 715 (such as in the manner described with respect to FIGs. 3, 4, 5, and 6) . On the other hand, if a wireless device 715 detects the first message 720 and determines that the first message 720 is not intended for the wireless device 715, the wireless device 715 may ignore or disregard the second message 722.

[0121] Based on determining that the first message 720 and the second message 722 are intended for the wireless device 715, the wireless device 715 may transmit a response message 730 back to the reader device 750. The response message 730 may comprise a preamble portion 730-a and a data portion 730-b. The data portion 730-b may include feedback 755, such as an ACK message acknowledging that the first message 720 was successfully received by the wireless device 315. In some cases, the feedback 755 may include an indication of the second wireless device ID 745 and the indication of the second wireless device ID 745 itself may serve as the ACK message. The second wireless device ID 745 indicated in the response message 730 may be the second wireless device ID allocated by the reader device 750 and included in the first message 720 or the second message 722, or may be a second wireless device ID 745 allocated by the wireless device 715 itself, such as described with respect to FIGs. 2, 3, 4, 5, and 6.

[0122] The reader device 750 may receive the response message 730 including the second wireless device ID 745. Thereafter, subsequent communications (such as transmitting or receiving one or more messages) between the reader device 750 and the wireless device 715 may use or include the second wireless device ID 745.

[0123] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports techniques for querying AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a network entity 105 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include one or more processors, memory coupled with the one or more processors, and instructions stored in the memory that are executable by the one or more processors to enable the one or more processors to perform the techniques for querying AIoT devices features discussed herein. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0124] The receiver 810 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 querying AIoT devices in wireless communication systems) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0125] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 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 querying AIoT devices in wireless communication systems) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0126] The communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for querying AIoT devices in wireless communication systems as described herein. For example, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0127] In some examples, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0128] Additionally, or alternatively, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0129] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0130] The communications manager 820 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications  manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via a physical layer channel, a first message including a wireless device command including a first wireless device identifier having a first quantity of bits, where at least a portion of the first wireless device identifier is transmitted in a data portion, a header portion, or a control portion of the first message. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a wireless device and based on at least a partial match of the first wireless device identifier and an identifier associated with the wireless device, a response message including a second wireless device identifier having a second quantity of bits that is a fewer quantity of bits than the first quantity of bits. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier.

[0131] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources.

[0132] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports techniques for querying 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 aspects of a device 805 or a UE 115 as described herein. The device 905 may include a receiver 910, a transmitter 915, and a communications manager 920. The device 905, or one of more components of the device 905 (e.g., the receiver 910, the transmitter 915, the communications manager 920) , 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) .

[0133] The receiver 910 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 querying AIoT devices in wireless communication  systems) . Information may be passed on to other components of the device 905. The receiver 910 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0134] The transmitter 915 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 905. For example, the transmitter 915 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 querying AIoT devices in wireless communication systems) . In some examples, the transmitter 915 may be co-located with a receiver 910 in a transceiver module. The transmitter 915 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0135] The device 905, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for querying AIoT devices in wireless communication systems as described herein. For example, the communications manager 920 may include a wireless device identification manager 925, a message manager 930, or any combination thereof. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 820 as described herein. In some examples, the communications manager 920, 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 910, the transmitter 915, or both. For example, the communications manager 920 may receive information from the receiver 910, send information to the transmitter 915, or be integrated in combination with the receiver 910, the transmitter 915, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0136] The communications manager 920 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The wireless device identification manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via a physical layer channel, a first message including a wireless device command including a first wireless device identifier having a first quantity of bits, where at least a portion of the first wireless device identifier is transmitted in a data portion, a header portion, or a control portion of the first message. The wireless device identification manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means  for receiving, from a wireless device and based on at least a partial match of the first wireless device identifier and an identifier associated with the wireless device, a response message including a second wireless device identifier having a second quantity of bits that is a fewer quantity of bits than the first quantity of bits. The message manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier.

[0137] In some cases, the wireless device identification manager 925 and the message manager 930 may each be or be at least a part of a processor (e.g., a transceiver processor, or a radio processor, or a transmitter processor, or a receiver processor) . The processor may be coupled with memory and execute instructions stored in the memory that enable the processor to perform or facilitate the features of the wireless device identification manager 925 and the message manager 930 discussed herein. A transceiver processor may be collocated with and / or communicate with (e.g., direct the operations of) a transceiver of the device. A radio processor may be collocated with and / or communicate with (e.g., direct the operations of) a radio (e.g., an NR radio, an LTE radio, a Wi-Fi radio) of the device. A transmitter processor may be collocated with and / or communicate with (e.g., direct the operations of) a transmitter of the device. A receiver processor may be collocated with and / or communicate with (e.g., direct the operations of) a receiver of the device.

[0138] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a communications manager 1020 that supports techniques for querying AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1020 may be an example of aspects of a communications manager 820, a communications manager 920, or both, as described herein. The communications manager 1020, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for querying AIoT devices in wireless communication systems as described herein. For example, the communications manager 1020 may include a wireless device identification manager 1025, a message manager 1030, a session manager 1035, 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) .

[0139] The communications manager 1020 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The wireless device identification manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via a physical layer channel, a first message including a wireless device command including a first wireless device identifier having a first quantity of bits, where at least a portion of the first wireless device identifier is transmitted in a data portion, a header portion, or a control portion of the first message. In some examples, the wireless device identification manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a wireless device and based on at least a partial match of the first wireless device identifier and an identifier associated with the wireless device, a response message including a second wireless device identifier having a second quantity of bits that is a fewer quantity of bits than the first quantity of bits. The message manager 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier.

[0140] In some examples, the session manager 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing, based on reception of the second wireless device identifier, a current session with the wireless device, where communicating the one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier includes communicating, for a duration of the current session, the one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier.

[0141] In some examples, the at least the portion of the first wireless device identifier includes an entire portion of the first wireless device identifier.

[0142] In some examples, a remaining portion of the first wireless device identifier is transmitted in the control portion or the header portion of the first message.

[0143] In some examples, the remaining portion of the first wireless device identifier is the second wireless device identifier.

[0144] In some examples, the at least the portion of the first wireless device identifier includes a quantity of masked bits and a quantity of unmasked bits. In some examples, the second wireless device identifier includes a remaining portion of the first wireless device identifier associated with the quantity of the masked bits.

[0145] In some examples, the wireless device command indicates scheduling information for one or more access occasions for communicating the response message.

[0146] In some examples, the wireless device command includes a set of multiple wireless device identifiers and an indication of a quantity of the set of multiple wireless device identifiers. In some examples, the first wireless device identifier is one of the set of multiple wireless device identifiers.

[0147] In some examples, the first wireless device identifier includes an application layer identifier, a device hardware identifier, or a device network identifier.

[0148] In some examples, the second wireless device identifier includes a hash version of the first wireless device identifier or a truncated portion of the first wireless device identifier.

[0149] In some examples, the wireless device command includes an indication of a rule associated with the at least the portion of the first wireless device identifier or a remaining portion of the first wireless device identifier.

[0150] In some examples, the wireless device identification manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, subsequent to transmission of the first message, a second message including the second wireless device identifier, and where the second wireless device identifier is indicated in a header portion of the second message, or in a data portion of the second message, or by scrambling of a CRC, or by scrambling of the data portion of the second message.

[0151] In some cases, the wireless device identification manager 1025, the message manager 1030, and the session manager 1035 may each be or be at least a part of a processor (e.g., a transceiver processor, or a radio processor, or a transmitter processor, or a receiver processor) . The processor may be coupled with memory and execute instructions stored in the memory that enable the processor to perform or facilitate the  features of the wireless device identification manager 1025, the message manager 1030, and the session manager 1035 discussed herein.

[0152] FIG. 11 shows a diagram of a system 1100 including a device 1105 that supports techniques for querying AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of or include components of a device 805, a device 905, a network entity 105, or a UE 115 as described herein. The device 1105 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1105 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1120, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1110, a transceiver 1115, one or more antennas 1125, at least one memory 1130, code 1135, and at least one processor 1140. 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 1145) .

[0153] The I / O controller 1110 may manage input and output signals for the device 1105. The I / O controller 1110 may also manage peripherals not integrated into the device 1105. In some cases, the I / O controller 1110 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1110 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1110 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1110 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1140. In some cases, a user may interact with the device 1105 via the I / O controller 1110 or via hardware components controlled by the I / O controller 1110.

[0154] In some cases, the device 1105 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1105 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1115 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1125 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1115  may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1115 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1125 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1125. The transceiver 1115, or the transceiver 1115 and one or more antennas 1125, may be an example of a transmitter 815, a transmitter 915, a receiver 810, a receiver 910, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0155] The at least one memory 1130 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1130 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1135. The code 1135 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1140, cause the device 1105 to perform various functions described herein. The code 1135 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1135 may not be directly executable by the at least one processor 1140 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1130 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.

[0156] The at least one processor 1140 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 graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1140 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 1140. The at least one processor 1140 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1130) to cause the device 1105 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for querying AIoT devices in wireless communication  systems) . For example, the device 1105 or a component of the device 1105 may include at least one processor 1140 and at least one memory 1130 coupled with or to the at least one processor 1140, the at least one processor 1140 and the at least one memory 1130 configured to perform various functions described herein.

[0157] In some examples, the at least one processor 1140 may include multiple processors and the at least one memory 1130 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 1140 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 1140) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1130) ) , 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 1140 or a processing system including the at least one processor 1140 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1105 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 1135 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1130 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0158] The communications manager 1120 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via a physical layer channel, a first message including a wireless device command including a first wireless device identifier having a first quantity of bits, where at least a portion of the first wireless device identifier is transmitted in a data portion, a header portion, or a control portion of the first message. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a wireless device and based on at least a partial match of the first wireless device identifier and an identifier associated with the wireless device, a response message  including a second wireless device identifier having a second quantity of bits that is a fewer quantity of bits than the first quantity of bits. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier.

[0159] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0160] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1115, the one or more antennas 1125, or any combination thereof. Although the communications manager 1120 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1120 may be supported by or performed by the at least one processor 1140, the at least one memory 1130, the code 1135, or any combination thereof. For example, the code 1135 may include instructions executable by the at least one processor 1140 to cause the device 1105 to perform various aspects of techniques for querying AIoT devices in wireless communication systems as described herein, or the at least one processor 1140 and the at least one memory 1130 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0161] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports techniques for querying AIoT devices in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 11. 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.

[0162] At 1205, the method may include transmitting, via a physical layer channel, a first message including a wireless device command including a first wireless device  identifier having a first quantity of bits, where at least a portion of the first wireless device identifier is transmitted in a data portion, a header portion, or a control portion of the first message. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by a wireless device identification manager 1025 as described with reference to FIG. 10.

[0163] At 1210, the method may include receiving, from a wireless device and based on at least a partial match of the first wireless device identifier and an identifier associated with the wireless device, a response message including a second wireless device identifier having a second quantity of bits that is a fewer quantity of bits than the first quantity of bits. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by a wireless device identification manager 1025 as described with reference to FIG. 10.

[0164] At 1215, the method may include communicating one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier. The operations of 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1215 may be performed by a message manager 1030 as described with reference to FIG. 10.

[0165] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0166] Aspect 1: A method for wireless communication by a reader device, comprising: transmitting, via a physical layer channel, a first message comprising a wireless device command including a first wireless device identifier having a first quantity of bits, wherein at least a portion of the first wireless device identifier is transmitted in a data portion, a header portion, or a control portion of the first message; receiving, from a wireless device and based at least in part on at least a partial match of the first wireless device identifier and an identifier associated with the wireless device, a response message comprising a second wireless device identifier having a second quantity of bits that is a fewer quantity of bits than the first quantity of bits; and communicating one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier.

[0167] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: establishing, based at least in part on reception of the second wireless device identifier, a current session with the wireless device, wherein communicating the one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier comprises communicating, for a duration of the current session, the one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier.

[0168] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the at least the portion of the first wireless device identifier comprises an entire portion of the first wireless device identifier.

[0169] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein a remaining portion of the first wireless device identifier is transmitted in the control portion or the header portion of the first message.

[0170] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein the remaining portion of the first wireless device identifier is the second wireless device identifier.

[0171] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the at least the portion of the first wireless device identifier comprises a quantity of masked bits and a quantity of unmasked bits, and the second wireless device identifier comprises a remaining portion of the first wireless device identifier associated with the quantity of the masked bits.

[0172] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein the wireless device command indicates scheduling information for one or more access occasions for communicating the response message.

[0173] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein the wireless device command includes a plurality of wireless device identifiers and an indication of a quantity of the plurality of wireless device identifiers, the first wireless device identifier is one of the plurality of wireless device identifiers.

[0174] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein the first wireless device identifier comprises an application layer identifier, a device hardware identifier, or a device network identifier.

[0175] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the second wireless device identifier comprises a hash version of the first wireless device identifier or a truncated portion of the first wireless device identifier.

[0176] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein the wireless device command comprises an indication of a rule associated with the at least the portion of the first wireless device identifier or a remaining portion of the first wireless device identifier.

[0177] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, further comprising: transmitting, subsequent to transmission of the first message, a second message comprising the second wireless device identifier, and wherein the second wireless device identifier is indicated in a header portion of the second message, or in a data portion of the second message, or by scrambling of a CRC, or by scrambling of the data portion of the second message.

[0178] Aspect 13: A reader device for wireless communication, 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 12.

[0179] Aspect 14: A reader device for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 12.

[0180] Aspect 15: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 12. 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.

[0181] 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.

[0182] 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.

[0183] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0184] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically  located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0185] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0186] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present  disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0187] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0188] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0189] 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.

[0190] 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.

[0191] 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, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the reader device to:transmit, via a physical layer channel, a first message comprising a wireless device command including a first wireless device identifier having a first quantity of bits, wherein at least a portion of the first wireless device identifier is transmitted in a data portion, a header portion, or a control portion of the first message;receive, from a wireless device and based at least in part on at least a partial match of the first wireless device identifier and an identifier associated with the wireless device, a response message comprising a second wireless device identifier having a second quantity of bits that is a fewer quantity of bits than the first quantity of bits; andcommunicate one or more messages with the wireless device based at least in part on the second wireless device identifier.2.The reader device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further configured to cause the reader device to:establish, based at least in part on reception of the second wireless device identifier, a current session with the wireless device, wherein the one or more messages are communicated using the second wireless device identifier for a duration of the current session.3.The reader device of claim 1, wherein the at least the portion of the first wireless device identifier comprises an entire portion of the first wireless device identifier.4.The reader device of claim 1, wherein a remaining portion of the first wireless device identifier is transmitted in the control portion or the header portion of the first message.5.The reader device of claim 4, wherein the remaining portion of the first wireless device identifier is the second wireless device identifier.6.The reader device of claim 1, wherein the at least the portion of the first wireless device identifier comprises a quantity of masked bits and a quantity of unmasked bits,wherein the second wireless device identifier comprises a remaining portion of the first wireless device identifier associated with the quantity of the masked bits.7.The reader device of claim 1, wherein the wireless device command indicates scheduling information for one or more access occasions for transmission of the response message.8.The reader device of claim 1, wherein the wireless device command includes a plurality of wireless device identifiers and an indication of a quantity of the plurality of wireless device identifiers, andwherein the first wireless device identifier is one of the plurality of wireless device identifiers.9.The reader device of claim 1, wherein the first wireless device identifier comprises an application layer identifier, a device hardware identifier, or a device network identifier.10.The reader device of claim 1, wherein the second wireless device identifier comprises a hash version of the first wireless device identifier or a truncated portion of the first wireless device identifier.11.The reader device of claim 1, wherein the wireless device command comprises an indication of a rule associated with the at least the portion of the first wireless device identifier or a remaining portion of the first wireless device identifier.12.The reader device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further configured to cause the reader device to:transmit, subsequent to transmission of the first message, a second message comprising the second wireless device identifier, and wherein the second wireless device identifier is indicated in a header portion of the second message, or in a data portion of the second message, or by scrambling of a cyclical redundancy check (CRC) , or by scrambling of the data portion of the second message.13.A method for wireless communication by a reader device, comprising:transmitting, via a physical layer channel, a first message comprising a wireless device command including a first wireless device identifier having a first quantity of bits, wherein at least a portion of the first wireless device identifier is transmitted in a data portion, a header portion, or a control portion of the first message;receiving, from a wireless device and based at least in part on at least a partial match of the first wireless device identifier and an identifier associated with the wireless device, a response message comprising a second wireless device identifier having a second quantity of bits that is a fewer quantity of bits than the first quantity of bits; andcommunicating one or more messages with the wireless device based at least in part on the second wireless device identifier.14.The method of claim 13, further comprising:establishing, based at least in part on reception of the second wireless device identifier, a current session with the wireless device, wherein communicating the one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier comprises communicating, for a duration of the current session, the one or more messages with the wireless device using the second wireless device identifier.15.The method of claim 13, wherein the at least the portion of the first wireless device identifier comprises an entire portion of the first wireless device identifier.16.The method of claim 13, wherein a remaining portion of the first wireless device identifier is transmitted in the control portion or the header portion of the first message.17.The method of claim 16, wherein the remaining portion of the first wireless device identifier is the second wireless device identifier.18.The method of claim 13, wherein the at least the portion of the first wireless device identifier comprises a quantity of masked bits and a quantity of unmasked bits,wherein the second wireless device identifier comprises a remaining portion of the first wireless device identifier associated with the quantity of the masked bits.19.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to:transmit, via a physical layer channel, a first message comprising a wireless device command including a first wireless device identifier having a first quantity of bits, wherein at least a portion of the first wireless device identifier is transmitted in a data portion, a header portion, or a control portion of the first message;receive, from a wireless device and based at least in part on at least a partial match of the first wireless device identifier and an identifier associated with the wireless device, a response message comprising a second wireless device identifier having a second quantity of bits that is a fewer quantity of bits than the first quantity of bits; andcommunicate one or more messages with the wireless device based at least in part on the second wireless device identifier.20.The non-transitory computer-readable medium of claim 19, wherein the instructions are further executable by the one or more processors to:establish, based at least in part on reception of the second wireless device identifier, a current session with the wireless device, wherein the one or more messages are communicated using the second wireless device identifier for a duration of the current session.

Citation Information

Patent Citations

  • RFID moving track detection method

    CN111505572A

  • Systems and methods for guiding users to network-enabled devices

    US10288432B1

  • Client activity DNS optimization

    US20140195604A1

  • Identity verifying device and methods

    US20230252254A1