Ambient internet of things communication with multiple delimiters

By using multiple delimiters with line coding violations to define boundaries in forward link communications, decoding errors are minimized, enhancing communication performance and synchronization in ambient IoT devices.

WO2025208593A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09QUALCOMM INC +5
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/086206
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-05
Publication Date
2025-10-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Ambient IoT devices face challenges in identifying clear boundaries in forward link communications due to the lack of distinct delimiters and line coding violations, leading to decoding errors.

Method used

Implementing multiple delimiters with line coding violations or chip durations that are larger than the payload duration to define clear boundaries within the forward link communication, enabling accurate decoding.

Benefits of technology

This approach reduces decoding errors and improves system synchronization, allowing for longer packet lengths and enhanced communication performance in ambient IoT devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024086206_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024086206_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. Some aspects more specifically relate to decoding a forward link communication that includes multiple delimiters including one or more line coding violations or using one or more chip durations that are larger than a chip duration of a payload of the forward link communication. In some aspects, the one or more line coding violations or the chip duration of the multiple delimiters may notify an ambient internet of things (IoT) device of the presence of the multiple delimiters, and the ambient IoT device may use the multiple delimiters to identify multiple boundaries of, and / or within, the forward link communication where the multiple delimiters are located.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

AMBIENT INTERNET OF THINGS COMMUNICATION WITH MULTIPLE DELIMITERS

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with ambient internet of things with multiple delimiters.BACKGROUND

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

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

[0005] An ambient IoT device may be a low-power terminal (for example, a radio frequency identification (RFID) device, a tag, or a similar device) that may or may not include a battery and may accumulate energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, some types of ambient IoT devices may be backscatter-capable. An ambient IoT device may transmit (for example, backscatter) communications over a backward link and receive communications over a forward link. Forward link communications (for example, forward link physical (PHY) structure components) may lack clear boundaries. Without such clear boundaries, an ambient IoT device may be unable to identify where a forward link communication, and / or portions thereof, starts and / or ends. Additionally or alternatively, an ambient IoT device may have difficulty in detecting a delimiter in the forward link communication. As a result, the ambient IoT device may experience decoding error propagation in one or more of the forward link PHY structure components.SUMMARY

[0006] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at an ambient internet of things (IoT) device. The apparatus may include one or more memories storing processor-executable code and one or more processors coupled with the one or more memories. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the ambient IoT device to receive a forward link communication including multiple delimiters associated with one or more line coding violations or associated with a first chip duration that is larger than a second chip duration of a payload associated with the forward link communication. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the ambient IoT device to decode, responsive to the one or more line coding violations or the first chip duration, the forward link communication in accordance with the multiple delimiters.

[0007] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed at an ambient IoT device. The method may include receiving a forward link communication including multiple delimiters associated with one or more line coding violations or associated with a first chip duration that is larger than a second chip duration of a payload associated with the forward link communication. The method may include decoding, responsive to the one or more line coding violations or the first chip duration, the forward link communication in accordance with the multiple delimiters.

[0008] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a forward link communication including multiple delimiters associated with one or more line coding violations or associated with a first chip duration that is larger than a second chip duration of a payload associated with the forward link communication. The apparatus may include means for decoding, responsive to the one or more line coding violations or the first chip duration, the forward link communication in accordance with the multiple delimiters.

[0009] Some aspects described herein relate to non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. The set of instructions may include one or more instructions that, when executed at an ambient IoT device, cause the ambient IoT device to receive a forward link communication including multiple delimiters associated with one or more line coding violations or associated with a first chip duration that is larger than a second chip duration of a payload associated with the forward link communication. The set of instructions may include one or more instructions that, when executed at the ambient IoT device, cause the ambient IoT device to decode, responsive to the one or more line coding violations or the first chip duration, the forward link communication in accordance with the multiple delimiters.

[0010] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.

[0011] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis  for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0013] Figure 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network.

[0014] Figure 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment (UE) in a wireless network.

[0015] Figure 3 is a diagram illustrating an example associated with backscatter communications.

[0016] Figure 4 is a diagram illustrating examples associated with different types of ambient IoT devices.

[0017] Figure 5 is a diagram illustrating examples associated with delimiters.

[0018] Figure 6 is a diagram illustrating an example associated with ambient internet of things (IoT) communication with multiple delimiters.

[0019] Figure 7 is a diagram illustrating an example associated with a dynamic configuration of a time domain gap between delimiters.

[0020] Figure 8 is a diagram illustrating an example associated with an ambient IoT physical (PHY) structure containing three delimiters.

[0021] Figure 9 is a diagram illustrating an example associated with another ambient IoT PHY structure containing three delimiters.

[0022] Figure 10 is a diagram illustrating an example associated with a group common packet.

[0023] Figure 11 is a diagram illustrating an example associated with a long ambient IoT packet.

[0024] Figure 12 is a flowchart illustrating an example process performed, for example, at an ambient IoT device or an apparatus of an ambient IoT device that supports multiple delimiters.

[0025] Figure 13 is a diagram of an example apparatus for wireless communication that supports ambient IoT with multiple delimiters.DETAILED DESCRIPTION

[0026] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0027] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0028] Some wireless communication devices may be considered internet of things (IoT) devices, such as ambient IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT  devices) , or similar IoT devices. In ambient IoT, a terminal (for example, a radio frequency identification (RFID) device, a tag, or a similar device) may not include a battery, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, wireless networks may utilize a type of ambient IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device. ”

[0029] An ambient IoT device may transmit communications over a backward link and receive communications over a forward link. In some examples, a backward link communication may include a preamble and a postamble. A preamble may occur before a payload, and a postamble may occur after the payload. A delimiter may be a waveform at a boundary of a preamble or a postamble and may be encoded using a different encoding method than a payload that corresponds to the preamble or the postamble.

[0030] Forward link communications (for example, forward link physical (PHY) structure components) may lack clear boundaries. For example, it may be unclear where a forward link communication, and / or portions thereof, starts and / or ends. Additionally or alternatively, the ambient IoT device may have difficulty in detecting a delimiter in the forward link communication. As a result, the ambient IoT device may experience decoding error propagation in one or more of the forward link PHY structure components.

[0031] Various aspects relate generally to ambient IoT with multiple delimiters. Some aspects more specifically relate to decoding a forward link communication that includes multiple delimiters containing one or more line coding violations or using one or more chip durations that are larger than a chip duration of a payload of the forward link communication. In some aspects, the one or more line coding violations or the chip duration of the multiple delimiters may notify an ambient IoT device of the presence of the multiple delimiters, and the ambient IoT device may use the multiple delimiters to identify multiple boundaries of, and / or within, the forward link communication where the multiple delimiters are located.

[0032] In some aspects, the forward link communication may contain at least one control portion and at least one data portion. A delimiter may be located at a boundary of the control portion and the data portion of the forward link communication.

[0033] In some aspects, the forward link communication may be followed by a backward link communication. A delimiter may be located at a boundary of the forward link communication and the backward link communication.

[0034] In some aspects, the forward link communication may include a plurality of data portions that target respective ambient IoT devices. A delimiter may be located at a boundary of a data portion (for example, at a start of the data portion, at an end of the data portion, or between two of the data portions, among other examples) .

[0035] In some aspects, at least two of the multiple delimiters may be separated by a length of time. This length of time may be pre-configured or dynamically configured. For example, the length of time may be pre-configured in accordance with a telecommunications standard or dynamically configured at any suitable time.

[0036] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by decoding a forward link communication that includes multiple delimiters containing one or more line coding violations or using one or more chip durations of the multiple delimiters, the described techniques can be used to define a clear boundary between PHY structure components, which may reduce decoding error propagation between the components. The line coding violation (s) and / or chip duration (s) may help the ambient IoT device to detect the delimiters and thereby further reduce decoding errors.

[0037] The length of time being pre-configured or dynamically configured may help to improve ambient IoT oscillator calibration performance. For example, this may improve system-frame-number-level time domain synchronization.

[0038] A delimiter being located at a boundary of a control portion of the forward link communication and a data portion of the forward link communication may indicate a clear boundary between a forward link control portion and a forward link data portion, which may help to reduce decoding errors in the control and data portions. Additionally or alternatively, the control channel and data channel may be time-division-multiplexed and individually modulated. For example, the control and data channels may use different rates (for example, the control channel may use a lower data rate and the data channel may use a higher data rate) .

[0039] A delimiter being located at the boundary of the forward link communication and the backward link communication may denote a clear boundary between, and help  to reduce decoding errors in, the forward link communication and the backward link communication.

[0040] A delimiter being located at a boundary of a data portion of a plurality of data portions that target respective ambient IoT devices may enable increased lengths of forward link communications (for example, longer packet lengths) .

[0041] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, IoT connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0042] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non- terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0043] Figure 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.

[0044] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless communication networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT, and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0045] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may  inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-aor FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / Long-Term Evolution (LTE) and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0046] A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0047] A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may  consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0048] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0049] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and / or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.

[0050] In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN  Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0051] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node.

[0052] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in Figure 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0053] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110.

[0054] In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Figure 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0055] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning  device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0056] A UE 120 and / or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0057] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, Institute of Electrical and  Electronics Engineers (IEEE) compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 120 may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.

[0058] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication.

[0059] In some aspects, an ambient IoT device 135 may be configured for communication with the network node 110 and / or the UE 120. The ambient IoT device 135 is further described elsewhere herein. In some aspects, the ambient IoT device 135 may include a communication manager 138. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 138 may receive a forward link communication including multiple delimiters associated with one or more line coding violations or associated with a first chip duration that is larger than a second chip duration of a payload associated with the forward link communication; and decode, responsive to the one or more line coding violations or the first chip duration, the forward link communication in accordance with the multiple delimiters. Additionally or alternatively, the communication manager 138 may perform one or more other operations described herein.

[0060] Figure 2 is a diagram illustrating an example network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network.

[0061] As shown in Figure 2, the network node 110 may include a data source 212, a transmit processor 214, a transmit (TX) MIMO processor 216, a set of modems 232 (shown as 232a through 232t, where t ≥ 1) , a set of antennas 234 (shown as 234a  through 234v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 236, a receive processor 238, a data sink 239, a controller / processor 240, a memory 242, a communication unit 244, and / or a scheduler 246, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and / or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 240, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 242, to perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include one or more interfaces, communication components, and / or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.

[0062] The terms “processor, ” “controller, ” or “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. For example, reference to “a / the processor” or “a / the controller / processor, ” among other examples (in the singular) should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Figure 2, such as a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Figure 2. For example, one or more processors of the network node 110 may include transmit processor 214, TX MIMO processor 216, MIMO detector 236, receive processor 238, and / or controller / processor 240. Similarly, one or more processors of the UE 120 may include MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and / or controller / processor 280.

[0063] In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Figure 2. For example, operation described as being performed by  one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0064] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the transmit processor 214 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 120 (or a set of UEs that includes the UE 120) from the data source 212 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 214 may select one or more MCSs for the UE 120 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 120. The network node 110 may process the data (for example, including encoding the data) for transmission to the UE 120 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 120 to generate data symbols. The transmit processor 214 may process system information (for example, semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and / or control information (for example, CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and / or control symbols. The transmit processor 214 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , or a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) ) and / or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0065] The TX MIMO processor 216 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 232. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 232a through 232t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 234.

[0066] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, uplink signals from the UE 120 may be received by an antenna 234, may be processed by a modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem  232) , may be detected by the MIMO detector 236 (for example, a receive (Rx) MIMO processor) if applicable, and / or may be further processed by the receive processor 238 to obtain decoded data and / or control information. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 (which may be a data pipeline, a data queue, and / or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller / processor 240.

[0067] The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246 may use downlink control information (DCI) to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and / or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.

[0068] One or more of the transmit processor 214, the TX MIMO processor 216, the modem 232, the antenna 234, the MIMO detector 236, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240 may be included in an RF chain of the network node 110. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by one or more processors of the network node 110) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 110.

[0069] In some examples, the network node 110 may use the communication unit 244 to communicate with a core network and / or with other network nodes. The communication unit 244 may support wired and / or wireless communication protocols and / or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface (CPRI) , and / or a wired or wireless backhaul, among other examples. The network node 110 may use the communication unit 244 to transmit and / or receive data associated with the UE 120 or to perform network control signaling, among other examples. The communication unit 244 may include a transceiver and / or an interface, such as a network interface.

[0070] The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u,  where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data source 262, a transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller / processor 280, and / or a memory 282, among other examples. One or more of the components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 110 and / or another UE 120.

[0071] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the set of antennas 252 may receive the downlink communications or signals from the network node 110 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 254. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use the respective demodulator component to further demodulate or process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 256 may obtain received symbols from the set of modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 258 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to the data sink 260 (which may include a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) , and may provide decoded control information and system information to the controller / processor 280.

[0072] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, the transmit processor 264 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 262 (such as a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) and control information from the controller / processor 280. The control information may include one or more parameters, feedback, one or more signal  measurements, and / or other types of control information. In some aspects, the receive processor 258 and / or the controller / processor 280 may identify, for a received signal (such as received from the network node 110 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the uplink communication. The one or more parameters may include a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a CQI parameter, or a transmit power control (TPC) parameter, among other examples. The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and / or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and / or scheduling for the UE 120 by the network node 110.

[0073] The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink sounding reference signal (SRS) , and / or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by the TX MIMO processor 266, if applicable, and further processed by the set of modems 254 (for example, for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) . The TX MIMO processor 266 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 254. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 254 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.

[0074] The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 252. An uplink signal may include a uplink control information (UCI) communication, a MAC control element (MAC-CE) communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a physical uplink shared channel (PUSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions  directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0075] One or more antennas of the set of antennas 252 or the set of antennas 234 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Figure 2. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.

[0076] In some examples, each of the antenna elements of an antenna 234 or an antenna 252 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross-polarized signals. The antenna elements may include patch antennas, dipole antennas, and / or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected  range. The amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and / or amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , and / or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal.

[0077] The network node 110, the controller / processor 240 of the network node 110, the UE 120, the controller / processor 280 of the UE 120, a CU, a DU, an RU, or any other component (s) of Figures 1 or 2 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with ambient IoT with multiple delimiters, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, any other component (s) of Figure 2, the CU, the DU, or the RU may perform or direct operations of, for example, process 1200 of Figure 12 or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . The memory 242 may store data and program codes for the network node 110, the network node 110, the CU, the DU, or the RU. The memory 282 may store data and program codes for the UE 120. In some examples, the memory 242 or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication. The memory 242 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 282 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 110, the UE 120, the CU, the DU, or the RU, may cause the one or more processors to perform process 1200 of Figure 12 or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples. In some  aspects, the ambient IoT device 135 described herein is the UE 120, is included in the UE 120, or includes one or more components of the UE 120 shown in Figure 2.

[0078] In some aspects, the ambient IoT device 135 includes means for receiving a forward link communication including multiple delimiters associated with one or more line coding violations or associated with a first chip duration that is larger than a second chip duration of a payload associated with the forward link communication; and / or means for decoding, responsive to the one or more line coding violations or the first chip duration, the forward link communication in accordance with the multiple delimiters. In some aspects, the means for the ambient IoT device 135 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 138, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0079] Figure 3 is a diagram illustrating an example 300 associated with backscatter communications.

[0080] Some wireless communication devices may be considered IoT devices, such as ambient IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , or similar IoT devices. In ambient IoT, a terminal (for example, an RFID device, a tag, or a similar device) may not include a battery, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, wireless networks may utilize a type of ambient IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device. ”

[0081] As shown in Figure 3, a backscatter device 305 (for example, a tag or a sensor, among other examples) , which may be one example of an ambient IoT device, may employ a simplified hardware design (for example, including a power splitter, an energy harvester, and a microcontroller) that does not include a battery, such that the backscatter device 305 relies on energy harvesting for power, and that does not include a radio wave generation circuit, such that the backscatter device 305 is capable of transmitting information only by reflecting a radio wave. More particularly, the backscatter device 305 communicates with a reader 308 (for example, a UE 120, a network node 110, or another network device) by modulating a reflecting radio signal from an RF source 310 (for example, a network node 110, a UE 120, or another network device) . In some examples, the RF source 310 and the reader 308 may be the same  device and / or may be co-located. For example, in some instances, the reader 308 and the RF source 310 may be associated with the same network node 110.

[0082] To facilitate communication of the backscatter device 305, the RF source 310 may transmit an energy harvesting wave to the backscatter device 305. The energy harvesting wave may be transmitted for a sufficient duration in order to enable a communication phase for a target range between the reader 308 and the backscatter device 305. Additionally or alternatively, in some instances, a range between the RF source 310 and the backscatter device 305 may be limited by a minimum received power for triggering energy harvesting at the backscatter device 305, such as -20 decibel milliwatts (dBm) .

[0083] Once energy is sufficiently accumulated at the backscatter device 305, the backscatter device 305 may begin to reflect the radio wave that is radiated onto the backscatter device 305 via a backscatter link 315. For example, the RF source 310 may initiate a communication session (sometimes referred to as a query-response communication) with a query, which may be a modulating envelope of a carrier wave (CW) . The backscatter device 305 may respond by backscattering of the CW. The communication session may include multiple rounds, such as for purposes of contention resolution when multiple backscatter devices respond to a query. A channel between the RF source 310 and the backscatter device 305 of the backscatter link 315 may be associated with a first backscatter link channel response value (sometimes referred to as a first backscatter link channel coefficient or a first backscatter link gain value) , hBD. As described below, the backscatter device 305 may have reflection-on periods and reflection-off periods that follow a pattern that is based at least in part on the transmission of information bits by the backscatter device 305. The reader 308 may detect the reflection pattern of the backscatter device 305 and obtain the backscatter communication information via the backscatter link 315. A channel between the reader 308 and the backscatter device 305 of the backscatter link 315 may be associated with a second backscatter link channel response value (sometimes referred to as a second backscatter link channel coefficient or a second backscatter link channel gain value) , hDU. In addition, the RF source 310 and the reader 308 may communicate (for example, reference signals and / or data signals) via a direct link 320. A channel between the RF source 310 and the reader 308 of the direct link 320 may be associated with a direct link channel response value (sometimes referred to as a direct link channel coefficient or a direct link channel gain value) , hBU.

[0084] The backscatter device 305 may use an information modulation scheme, such as amplitude shift keying (ASK) modulation or on-off keying (OOK) modulation. For ASK or OOK modulation, the backscatter device 305 may switch on reflection when transmitting an information bit “1” and switch off reflection when transmitting an information bit “0. ” In backscatter communication, the RF source 310 may transmit a particular radio wave (for example, a reference signal or a data signal, such as a physical downlink shared channel (PDSCH) ) , which may be denoted as x (n) . The reader 308 may receive this radio wave, x (n) , directly from the RF source 310 via the direct link 320, as well as from the backscatter device 305 modulating and reflecting the radio wave to the reader 308 via the backscatter link 315. The signal received at the reader 308 via the direct link 320, indicated by reference number 325, is the product of the radio wave transmitted by the RF source 310, x (n) , multiplied by the direct link channel response value, hBU, plus any signal noise. The information bits signal of the backscatter device 305 may be denoted as s (n) where s (n) ∈ {0, 1} . Accordingly, the signal received at the reader 308 via the backscatter link 315, indicated by reference number 330, is the product of the signal transmitted by the RF source 310, x (n) , multiplied by the first backscatter link channel response value, hBD, the second backscatter link channel response value, hDU, the information bits signal from the backscatter device 305, s (n) , and a reflection coefficient associated with the backscatter device 305 plus any noise.

[0085] Thus, the resulting signal received at the reader 308, which is the superposition of the signal received via the direct link 320 and the signal received via the backscatter link 315, may be denoted as y (n) . This signal, y (n) , is shown by reference number 335. As shown, when s (n) =0 (indicated by reference number 340 in the plot shown at reference number 330) , the backscatter device 305 may switch off reflection, and thus the reader 308 receives only the direct link 320 signal. When s (n) =1 (indicated by reference number 345 in the plot shown at reference number 330) , the backscatter device 305 may switch on reflection, and thus the reader 308 receives a superposition of both the direct link 320 signal and the backscatter link 315 signal. To receive the information bits transmitted by the backscatter device 305, the reader 308 may first decode x (n) based at least in part on the direct link channel response value of hBU (n) by treating the backscatter link 315 signal as interference. The reader 308 may then detect the existence of the signal component. Implementations described herein may enable  multiple-delimiter communications for ambient IoT devices, such as the backscatter device 305.

[0086] Figure 4 is a diagram illustrating examples 400, 410, and 420 associated with different types of ambient IoT devices.

[0087] Example 400 illustrates components of a passive ambient IoT device. As shown, passive ambient IoT devices may include a passive radio 430. For example, the passive radio 430 may be configured to backscatter a CW.

[0088] Example 410 illustrates components of a semi-passive ambient IoT device. As shown, semi-passive ambient IoT devices may include an energy harvester 440, an energy storage 450, and a low-complexity semi-passive radio 460. For example, the low-complexity semi-passive radio 460 may be configured to harvest energy from a CW using the energy harvester 440, store energy from a CW using the energy storage 450, and / or backscatter a CW.

[0089] Example 420 illustrates components of an active ambient IoT device. As shown, active ambient IoT devices may include an energy harvester 440, an energy storage 450, and a low-complexity (for example, low-cost) active radio 470. For example, the low-complexity active radio 470 may be configured to harvest energy from a CW using the energy harvester 440, store energy from a CW using the energy storage 450, and / or backscatter a CW. In some aspects, a passive ambient IoT device, a semi-passive ambient IoT device, or an active ambient IoT device may perform operations associated with multiple delimiters for ambient IoT communications.

[0090] Table 1 below summarizes various capabilities and properties of passive, semi-passive, and active ambient IoT devices.

[0091] Table 1

[0092] Ambient IoT devices may be categorized into at least three types of devices: device 1, device 2a, and device 2b. Device 1 type ambient IoT devices may include at least some passive and / or semi-passive devices. A device 1 type ambient IoT device may have approximately 1 μW peak power consumption, support energy storage, use an initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm (for example, where X can be any suitable value) , and communicate uplink transmissions by backscattering externally-provided CWs.

[0093] Device 2a type ambient IoT devices may include at least some semi-passive devices, and device 2b type ambient IoT devices may include active devices. Both device 2a and device 2b type ambient IoT devices may have less than or equal to a few hundred μW peak power consumption, support energy storage, and use an initial SFO up to 10X ppm. A device 2a type ambient IoT device may communicate uplink transmissions by backscattering externally-provided CWs. A device 2b type ambient IoT device may communicate uplink transmissions by internally generating the uplink transmission.

[0094] In some examples, device 1, device 2a, and / or device 2b type ambient IoT devices that are located indoors may support a maximum distance of 10-50 m, a range  which may be sub-selected. In Topology 1 (for example, in which an ambient IoT device may directly and bidirectionally communicate with one or more network nodes 110) and in Topology 2 (for example, in which an ambient IoT device may communicate bidirectionally with an intermediate node between the ambient IoT device and a network node 110) , device 1, device 2a, and / or device 2b type ambient IoT devices may not support RRC states, mobility (for example, cell-selection / re-selection-like functionality) , automatic repeat request (ARQ) , or hybrid ARQ (HARQ) .

[0095] Figure 5 is a diagram illustrating examples 500 and 510 associated with delimiters.

[0096] Example 500 shows an example preamble comprising an interrogator-to-tag (R=>T) signal. An interrogator may modulate, transmit, receive, and / or demodulate signals to communicate with a tag, and a tag may modulate a backscatter signal after receiving a command from the interrogator. As shown, the preamble may include a CW, a fixed-length start delimiter, a data-0 symbol, an R=>T calibration (RTcal) symbol, and a tag-to-interrogator calibration symbol (TRcal) . In some examples, an interrogator may begin all R=>T signaling with a preamble or a frame-synchronization (frame-sync) sequence. In some examples, a frame-sync sequence may be identical to a preamble, except that the frame-sync sequence may not include the TRcal symbol.

[0097] The CW may have a long duration (for example, on the order of 100 μs) . The delimiter may be located at the beginning of the preamble (for example, as a part of the preamble) , and may comprise a 12.5 μs RF off duration that follows the CW. The data-0 symbol may be 1 Tari, which may be a reference time interval for R=>T signaling. For example, interrogators may communicate using Tari values in the range of 6.25 μs to 25 μs. The duration of the RTcal symbol may be between 2.5 and 3.0 Tari, inclusive. The duration of the RTcal symbol may be between 1.1 times the duration of the RTcal symbol and 3 times duration of the RTcal symbol, inclusive. The data-0 symbol, RT symbol, and TRcal symbol may each end with an RF off duration that is the length of an RF pulsewidth ( “PW” ) , which may have a minimum value of max (0.265 Tari and 2 μs) and a maximum value of 0.525 Tari.

[0098] Example 510 shows a command frame transmitted by an interrogator to a tag. The command frame includes a preamble detect field, a preamble, a delimiter, a command code, parameter fields, application data fields, and 16 cyclic redundancy check (CRC) bits (CRC-16) . The preamble detect field may include a CW with no modulation for a duration of at least 400 μs, which may correspond to 16 bits for a  communication rate of 40 kilobits per second (kbps) . The command code may indicate the type of command associated with the command frame, and the parameter fields and application data fields may depend on the command.

[0099] The preamble and delimiter may relate to Manchester coding. Manchester coding involves encoding or decoding a sequence of bits (for example, Manchester bits) based at least in part on a signal transition within each bit period of the sequence. For example, the direction of the signal transition may indicate whether the bit associated with the bit period is a 0 or a 1. In some examples, a high-low transition may represent a 1 bit, and a low-high transition may represent a 1 bit. In some examples, a low-high transition may represent a 0 bit, and a high-low transition may represent a 1 bit. The term “Manchester 0” may refer to a Manchester bit with a value of 0, and term “Manchester 1” may refer to a Manchester bit with a value of 1.

[0100] The preamble may be equivalent to nine bits of Manchester 0. The delimiter may be a sequence located at the end of, and outside, the preamble. The delimiter may be any one of a plurality of delimiters. For example, as shown, the delimiter may be any one of four delimiters 520, 530, 540, 550, each containing Manchester violations. A Manchester violation may occur in a signal that does not comply with the Manchester coding. For example, a signal that does not transition within one or more bit periods (for example, a signal that remains low or high in each bit period) may contain a Manchester violation. The delimiter 550 may indicate that the tag return data rate is four times the forward link data rate.

[0101] Forward link communications (for example, forward link PHY structure components) may lack clear boundaries. For example, it may be unclear where a forward link communication, and / or portions thereof, starts and / or ends. Additionally or alternatively, an ambient IoT device may have difficulty in detecting a delimiter in the forward link communication. As a result, the ambient IoT device may experience decoding error propagation in one or more of the forward link PHY structure components. Implementations are provided herein for ambient IoT with multiple delimiters.

[0102] Figure 6 is a diagram illustrating an example 600 associated with ambient IoT communication with multiple delimiters. As shown in Figure 6, a wireless communication device ( “WCD” ) 610 and an ambient IoT device 620 may communicate with one another. The wireless communication device 610 may be a network node 110  or a UE 120, among other examples. The ambient IoT device 620 may be a type 1 device, a type 2a device, or a type 2b device, among other examples.

[0103] In a first operation 630, the wireless communication device 610 may transmit, and the ambient IoT device 620 may receive, a forward link communication including multiple delimiters associated with one or more line coding violations or associated with a first chip duration that is larger than a second chip duration of a payload associated with the forward link communication. The forward link communication may comprise a forward link packet, a PHY structure, or a frame structure, among other examples.

[0104] In some aspects, the multiple delimiters may have a same waveform. For example, each of the multiple delimiters may have the same waveform. In some aspects, the multiple delimiters may have different waveforms. For example, at least one of the multiple delimiters may have a waveform that is different than at least one other of the multiple delimiters. In some examples, one or more of the multiple delimiters may have a pre-configured waveform in accordance with a telecommunications standard.

[0105] Line code may be a signal that represents digital data (for example, a sequence of bits) . Line coding may involve encoding or decoding the digital data in the signal. Manchester coding may be one example of line coding. A line coding violation may occur in a signal that does not comply with the line coding. A Manchester coding violation may be one example of line coding violation.

[0106] The multiple delimiters may be associated with the one or more line coding violations in that the multiple delimiters may contain the one or more line coding violations. For example, the multiple delimiters may have waveforms (for example, sequences) that contain the one or more line coding violations. In some examples, the multiple delimiters may be associated with the same line coding violation. In some examples, the multiple delimiters may be associated with respective, different line coding violations.

[0107] A chip may be a signal pulse (for example, a pulse corresponding to an on indication or an off indication) . A chip duration may be a length of time of a chip. The multiple delimiters may be associated with the first chip duration in that at least one delimiter of the multiple delimiters may comprise one or more chips having the first chip duration. As noted, the first chip duration may be larger than the second chip duration. In some examples, the payload may comprise one or more chips having the second chip duration. The payload may be associated with the forward link  communication in that the forward link communication contains or otherwise corresponds to the payload. In some examples, the payload may carry at least data.

[0108] In some examples, control and / or data portions of the forward link communication may comply with Manchester coding. For example, a sequence of chips for the control and / or data portions may be: on, off, on, off. A sequence of chips for one or more of the multiple delimiters may be: off, off, off, on (which may be a Manchester coding violation) . In some examples, a chip length of the delimiter may be pre-defined in accordance with a telecommunications standard. For example, the chip length may be the largest chip duration supported by ambient IoT.

[0109] In a second operation 640, the ambient IoT device 620 may decode, responsive to the one or more line coding violations or the first chip duration, the forward link communication in accordance with the multiple delimiters. For example, the one or more line coding violations or the first chip duration may notify the ambient IoT device 620 of the presence of the multiple delimiters. The ambient IoT device 620 may decode the forward link communication in accordance with the multiple delimiters in that the ambient IoT device 620 may use the multiple delimiters to identify multiple boundaries of, and / or within, the forward link communication where the multiple delimiters are located.

[0110] Figure 7 is a diagram illustrating an example 700 associated with a dynamic configuration of a time domain gap between delimiters.

[0111] A time domain gap may be a length of time by which at least two of the multiple delimiters are separated. In some examples, a time domain gap between at least two of the multiple delimiters may not be configured. In some aspects, a time domain gap between at least two of the multiple delimiters may be pre-configured or dynamically configured. For example, the time domain gap may be a duration of one or more forward link slots (and / or backward link slots) . In some examples, the time domain gap may be pre-configured in accordance with a telecommunications standard. In some examples, the time domain gap may be dynamically configured (for example, dynamically indicated) . For example, the time domain gap may be configured at any suitable time, such as after one of the at least two delimiters has been transmitted. For example, the time domain gap may be dynamically configured in a PHY packet carrying the multiple delimiters. For example, the dynamic configuration may be carried in a control portion and / or a data portion of the PHY packet.

[0112] Example 700 relates to a dynamic configuration 710 (for example, a dynamic indication) of the time domain gap 720. As shown, the time domain gap 720 may separate two delimiters. Between the two delimiters (for example, during the time domain gap 720) , a time-frequency synchronization signal, a forward link control portion, and a forward link data portion may be transmitted. The time-frequency synchronization signal, forward link control portion, and forward link data portion may occupy four slots used for the forward link. Thus, the time domain gap 720 may be four slots, and the dynamic configuration 710 may indicate that the time domain gap 720 is four slots.

[0113] In some examples, the ambient IoT device 620 may use the dynamic configuration 710 to calibrate a digitally controlled oscillator (DCO) , which may provide a timing reference for the ambient IoT device 620. At a first operation 730, a clock counter of the ambient IoT device 620 may start counting periods based at least in part on a frequency f0 provided by the DCO. At a second operation 740, the clock counter may end the counting. The clock counter may identify a measured quantity of periods NC that is equal to the time domain gap 720. The clock counter may provide the measured quantity of periods NC to a comparator of the ambient IoT device 620. The comparator may compare the measured quantity of periods NC to a target quantity of periods N0, which may be a quantity of periods that is equal to the separation between the delimiters as indicated by the dynamic configuration 710 (for example, four slots) . The comparator may identify a difference Δf (if any) between frequencies corresponding to NC and N0 and provide the difference Δf to the DCO. The DCO may recalibrate based at least in part on the difference Δf.

[0114] In some aspects, the time domain gap may be one or more of a size of the forward link communication, a size of a control portion of the forward link communication, a size of a data portion of the forward link communication, or a size of a segment of the forward link communication. A size of the forward link communication (for example, a packet) , control portion, data portion, or segment (for example, in cases involving multiple TBs) may be a duration of the forward link communication, control portion, data portion, or segment. For example, if the multiple delimiters are two delimiters located at boundaries of the forward link communication, control portion, data portion, or segment, then the time domain gap may be the size of the forward link communication, control portion, data portion, or segment, respectively.  Thus, the time domain gap may extend to the size of the forward link communication, control portion, data portion, or segment.

[0115] Figure 8 is a diagram illustrating an example 800 associated with an ambient IoT PHY structure containing three delimiters.

[0116] In some aspects, at least one delimiter of the multiple delimiters may be located at a boundary of a control portion of the forward link communication and a data portion of the forward link communication. For example, the delimiter 810 may serve as a boundary between the control portion ( “FL control” ) and the data portion ( “FL data” ) . The forward link communication may include at least the CW, time-frequency synchronization signal, forward link control, and forward link data. For example, the delimiter 810 may be located between, and serve as a boundary between, a control channel (for example, an ambient IoT forward link control channel) corresponding to the control portion and a data channel (for example, an ambient IoT data channel) corresponding to the data portion. In some examples, the length of the control channel may be configured or pre-configured.

[0117] As shown, another delimiter may be located in the time-frequency synchronization signal and may denote a start of an encoded part of the forward link communication. Example 800 also shows a backward link communication including multiple backward link control and / or data portions and an uplink scheduling trigger signal. In some examples, a delimiter may be included between a backward link control portion and a backward link data portion. For example, the delimiter may be applied between an ambient IoT backward link control channel corresponding to the backward link control portion and an ambient IoT data channel corresponding to the backward link data portion.

[0118] Figure 9 is a diagram illustrating an example 900 associated with another ambient IoT PHY structure containing three delimiters.

[0119] In some aspects, at least one delimiter of the multiple delimiters may be located at an end of the forward link communication. For example, the delimiter 910 may be located at an end of the forward link communication (for example, at the end of the forward link data portion) . The forward link communication may include at least the CW, time-frequency synchronization signal, forward link control, and forward link data. In some examples, the length of the forward link communication may be configured, pre-configured, or not configured.

[0120] Although example 900 also shows a backward link communication (for example, including multiple backward link control and / or data portions and an uplink scheduling trigger signal) , the backward link communication may be absent in other examples. For example, a selection command, which may not involve backward link feedback, may be an example of a forward link communication that includes at least one delimiter of multiple delimiters at an end of the forward link communication.

[0121] In some aspects, the at least one delimiter may be located at a boundary of the forward link communication and a backward link communication. For example, the delimiter 910 may be applied between a forward link communication and a backward link communication. For example, the delimiter 910 may define the boundary between the forward link and the backward link.

[0122] Figure 10 is a diagram illustrating an example 1000 associated with a group common packet.

[0123] In some aspects, the forward link communication may include a plurality of data portions associated with respective ambient IoT devices, and at least one delimiter of the multiple delimiters may be located at a boundary of a data portion of the plurality of data portions. In some examples, the forward link communication may be the group common packet (for example, a group common ambient IoT packet) . The plurality of data portions may be associated with respective ambient IoT devices in that each of the data portions may target a different ambient IoT device.

[0124] For example, the delimiter 1010 may be located at a boundary of a data portion containing forward link data for ambient IoT device X. Additionally or alternatively, the delimiter 1020 may be located at a boundary of a data portion containing forward link data for ambient IoT device X and a data portion containing forward link data for ambient IoT device Y. Additionally or alternatively, the delimiter 1030 may be located at a boundary of a data portion containing forward link data for ambient IoT device Y and a data portion containing forward link data for ambient IoT device Z. Thus, the delimiters 1010, 1020, and 1030 may be inserted in the group common ambient IoT packet and denote boundaries between data for different ambient IoT devices. In some examples, one of ambient IoT device X, Y, or Z may be the ambient IoT device 620.

[0125] In some aspects, the plurality of data portions may be associated with respective CRCs. The plurality of data portions may be associated with respective CRCs in that the plurality of data portions may contain respective CRC bits corresponding to the respective CRCs. For example, each data portion may be subject  to a CRC calculation that is independent of CRC calculations for the other data portions. As a result, in some examples, each data portion may have an individual CRC and delimiter.

[0126] Figure 11 is a diagram illustrating an example 1100 associated with a long ambient IoT packet.

[0127] In some aspects, the ambient IoT device 620 may transmit, and the wireless communication device 610 may receive, a backward link communication that includes multiple delimiters and includes a plurality of data portions associated with the ambient IoT device, and at least one delimiter of the multiple delimiters may be located at a boundary of two data portions of the plurality of data portions. The plurality of data portions may be associated with the ambient IoT devices 620 in that each of the data portions may be transmitted by the ambient IoT device 620. The backward link communication may comprise a backward link packet, a PHY structure, or a frame structure, among other examples. In some examples, one or more of the multiple delimiters may be pre-configured in accordance with a telecommunications standard. In some examples, the multiple delimiters may be inserted in the long ambient IoT packet and transmitted from the ambient IoT device 620 over the backward link.

[0128] For example, at a first operation 1110, the wireless communication device 610 (for example, a reader) may transmit, and the ambient IoT device 620 (for example, a tag) may receive, a request to read 300 bits stored in a memory of the ambient IoT device 620. At a second operation 1120, the ambient IoT device 620 may transmit, and the wireless communication device 610 may receive, a backward link communication containing a backward link control portion, data portions containing the 300 bits, and delimiters 1130-1150.

[0129] As shown, the delimiter 1130 may be located at a boundary of a data portion containing a first set of 100 bits of backward link data. Additionally or alternatively, the delimiter 1140 may be located at a boundary of the data portion containing the first set of 100 bits of backward link data and a data portion containing a second set of 100 bits of backward link data. Additionally or alternatively, the delimiter 1150 may be located at a boundary of the data portion containing the second set of 100 bits of backward link data and a data portion containing a third set of 100 bits of backward link data. Thus, the delimiters 1130-1150 may be inserted in the long ambient IoT packet and denote boundaries between portions of data. Thus, the delimiters 1130-1150 may serve as boundaries in a long data channel of the ambient IoT packet.

[0130] In some examples, the wireless communication device 610 may successfully decode the first and third sets of 100 bits and experience a decode error associated with the data portion containing the second set of 100 bits of backward link data. As a result, the wireless communication device 610 may be unable to decode the second 100 bits. Accordingly, in a third operation 1160, the wireless communication device 610 may transmit, and the ambient IoT device 620 may receive, a request to re-read the second set of 100 bits.

[0131] In a fourth operation 1170, the ambient IoT device 620 may transmit, and the wireless communication device 610 may receive, a backward link communication containing a backward link control portion, a data portion containing the second set of 100 bits, and a delimiter 1180 located at a boundary of the backward link control portion and the data portion containing the second set of 100 bits. In some examples, the wireless communication device 610 may successfully decode the second set of 100 bits.

[0132] In some aspects, the forward link communication may include a plurality of data portions associated with the ambient IoT device 620, and at least one delimiter of the multiple delimiters may be located at a boundary of a data portion of the plurality of data portions. The plurality of data portions may be associated with the ambient IoT devices 620 in that each of the data portions may target the ambient IoT device 620. The at least one delimiter may be located at a start of the data portion, an end of the data portion, and / or between the data portion and another of the plurality of data portions. In some examples, the multiple delimiters may be inserted in the long ambient IoT packet and transmitted to the ambient IoT device 620 over the forward link.

[0133] In some aspects, the at least one delimiter may be an on-demand, periodic delimiter. For example, a forward link or backward link long ambient IoT packet may use the on-demand, periodic delimiter. The delimiter may be on-demand in the sense that the ambient IoT device 620 may send or receive a communication using the delimiter at any suitable time. The delimiter may be periodic in the sense that the ambient IoT device 620 may re-use the delimiter periodically.

[0134] In some aspects, the plurality of data portions may be associated with respective CRCs. The plurality of data portions (for example, data portions in a forward link or backward link long ambient IoT packet) may be associated with respective CRCs in that the plurality of data portions may contain respective CRC bits corresponding to the respective CRCs. For example, each data portion may be subject  to a CRC calculation that is independent of CRC calculations for the other data portions. As a result, in some examples, each data portion may have an individual CRC and delimiter. For example, each data channel corresponding to a data portion may be divided (for example, divided equally) into K parts, each part having an individual CRC and delimiter. For example, if the wireless communication device 610 decodes a part N of a backward link communication with an error, then the wireless communication device 610 may re-read the part N from the ambient IoT device 620.

[0135] Decoding, responsive to the one or more line coding violations or the first chip duration, the forward link communication in accordance with the multiple delimiters may help to define a clear boundary between PHY structure components, which may reduce decoding error propagation between the components. The line coding violation (s) and / or the first chip duration (s) may help the ambient IoT device 620 to detect the delimiters and thereby further reduce decoding errors.

[0136] The time domain gap between at least two of the multiple delimiters being pre-configured or dynamically configured may help to improve ambient IoT oscillator calibration performance, as described in connection with Figure 7. For example, this may improve system-frame-number-level time domain synchronization.

[0137] At least one delimiter of the multiple delimiters being located at a boundary of a control portion of the forward link communication and a data portion of the forward link communication may denote a clear boundary between a forward link control portion and a forward link data portion, which may help to reduce decoding errors in the control and data portions. Additionally or alternatively, the control channel and data channel may be time-division-multiplexed and individually modulated. For example, the control and data channels may use different rates (for example, the control channel may use a lower data rate and the data channel may use a higher data rate) .

[0138] The at least one delimiter being located at the boundary of the forward link communication and the backward link communication may denote a clear boundary between, and help to reduce decoding errors in, the forward link communication and the backward link communication.

[0139] The forward link communication including a plurality of data portions associated with respective ambient IoT devices, and at least one delimiter of the multiple delimiters being located at a boundary of a data portion of the plurality of data portions, may enable increased lengths of forward link communications (for example, longer packet lengths) . The plurality of data portions being associated with respective  CRCs may help to prevent a decoding error for a portion of forward link data from influencing other portions of the forward link data because each portion may have an individual CRC and delimiter.

[0140] The forward link communication including a plurality of data portions associated with the ambient IoT device 620, and at least one delimiter of the multiple delimiters being located at a boundary of a data portion of the plurality of data portions, may help to control decode error propagation in the forward link at the ambient IoT device 620. The plurality of data portions being associated with respective CRCs may help to reduce transmission overhead by enabling retransmission of a portion of the forward link communication.

[0141] Transmitting a backward link communication that includes multiple delimiters and includes a plurality of data portions associated with the ambient IoT device, where at least one delimiter of the multiple delimiters is located at a boundary of two data portions of the plurality of data portions, may denote a clear boundary between, and help to reduce decoding errors in, the data portions of the backward link communication.

[0142] Figure 12 is a flowchart illustrating an example process 1200 performed, for example, at an ambient IoT device or an apparatus of an ambient IoT device that supports multiple delimiters. Example process 1200 is an example where the apparatus or the ambient IoT device (for example, ambient IoT device 135) performs operations associated with multiple delimiters.

[0143] As shown in Figure 12, in some aspects, process 1200 may include receiving a forward link communication including multiple delimiters associated with one or more line coding violations or associated with a first chip duration that is larger than a second chip duration of a payload associated with the forward link communication (block 1210) . For example, the ambient IoT device (such as by using communication manager 138 or reception component 1302, depicted in Figure 13) may receive a forward link communication including multiple delimiters associated with one or more line coding violations or associated with a first chip duration that is larger than a second chip duration of a payload associated with the forward link communication, as described above.

[0144] As further shown in Figure 12, in some aspects, process 1200 may include decoding, responsive to the one or more line coding violations or the first chip duration, the forward link communication in accordance with the multiple delimiters (block  1220) . For example, the ambient IoT device (such as by using communication manager 138 or decoding component 1308, depicted in Figure 13) may decode, responsive to the one or more line coding violations or the first chip duration, the forward link communication in accordance with the multiple delimiters, as described above.

[0145] Process 1200 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0146] In a first additional aspect, a time domain gap between at least two of the multiple delimiters is pre-configured or dynamically configured.

[0147] In a second additional aspect, alone or in combination with the first aspect, the time domain gap is one or more of a size of the forward link communication, a size of a control portion of the forward link communication, a size of a data portion of the forward link communication, or a size of a segment of the forward link communication.

[0148] In a third additional aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the multiple delimiters have a same waveform.

[0149] In a fourth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the multiple delimiters have different waveforms.

[0150] In a fifth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, at least one delimiter of the multiple delimiters is located at a boundary of a control portion of the forward link communication and a data portion of the forward link communication.

[0151] In a sixth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, at least one delimiter of the multiple delimiters is located at an end of the forward link communication.

[0152] In a seventh additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the at least one delimiter is located at a boundary of the forward link communication and a backward link communication.

[0153] In an eighth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the forward link communication includes a plurality of data portions associated with respective ambient IoT devices, and at least one delimiter of the multiple delimiters is located at a boundary of a data portion of the plurality of data portions.

[0154] In a ninth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the plurality of data portions are associated with respective CRCs.

[0155] In a tenth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the forward link communication includes a plurality of data portions associated with the ambient IoT device, and at least one delimiter of the multiple delimiters is located at a boundary of a data portion of the plurality of data portions.

[0156] In an eleventh additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the at least one delimiter is an on-demand, periodic delimiter.

[0157] In a twelfth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the plurality of data portions are associated with respective CRCs.

[0158] In a thirteenth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the multiple delimiters are multiple first delimiters, and process 1200 includes transmitting a backward link communication that includes multiple second delimiters and includes a plurality of data portions associated with the ambient IoT device, at least one second delimiter of the multiple second delimiters is located at a boundary of two data portions of the plurality of data portions.

[0159] Although Figure 12 shows example blocks of process 1200, in some aspects, process 1200 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Figure 12. Additionally or alternatively, two or more of the blocks of process 1200 may be performed in parallel.

[0160] Figure 13 is a diagram of an example apparatus 1300 for wireless communication that supports ambient IoT with multiple delimiters. The apparatus 1300 may be an ambient IoT device, or an ambient IoT device may include the apparatus 1300. In some aspects, the apparatus 1300 includes a reception component 1302, a transmission component 1304, and a communication manager 138, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses) . As shown, the apparatus 1300 may communicate with another apparatus 1306 (such as a UE, a network node, or another wireless communication device) using the reception component 1302 and the transmission component 1304.

[0161] In some aspects, the apparatus 1300 may be configured to and / or operable to perform one or more operations described herein in connection with Figures 6-11. Additionally or alternatively, the apparatus 1300 may be configured to and / or operable to perform one or more processes described herein, such as process 1200 of Figure 12. In some aspects, the apparatus 1300 may include one or more components of the ambient IoT device described above in connection with Figure 2.

[0162] The reception component 1302 may receive communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, from the apparatus 1306. The reception component 1302 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1300, such as the communication manager 138. In some aspects, the reception component 1302 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components. In some aspects, the reception component 1302 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, and / or one or more memories of the ambient IoT device described above in connection with Figure 2.

[0163] The transmission component 1304 may transmit communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, to the apparatus 1306. In some aspects, the communication manager 138 may generate communications and may transmit the generated communications to the transmission component 1304 for transmission to the apparatus 1306. In some aspects, the transmission component 1304 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1306. In some aspects, the transmission component 1304 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, and / or one or more memories of the ambient IoT device described above in connection with Figure 2. In some aspects, the transmission component 1304 may be co-located with the reception component 1302 in one or more transceivers.

[0164] The communication manager 138 may receive or may cause the reception component 1302 to receive a forward link communication including multiple delimiters associated with one or more line coding violations or associated with a first chip duration that is larger than a second chip duration of a payload associated with the forward link communication. The communication manager 138 may decode, responsive to the one or more line coding violations or the first chip duration, the forward link communication in accordance with the multiple delimiters. In some aspects, the communication manager 138 may perform one or more operations described elsewhere herein as being performed by one or more components of the communication manager 138.

[0165] The communication manager 138 may include one or more controllers / processors and / or one or more memories of the ambient IoT device described above in connection with Figure 2. In some aspects, the communication manager 138 includes a set of components, such as a decoding component 1308. Alternatively, the set of components may be separate and distinct from the communication manager 138. In some aspects, one or more components of the set of components may include or may be implemented within one or more controllers / processors and / or one or more memories of the ambient IoT device described above in connection with Figure 2. Additionally or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0166] The reception component 1302 may receive a forward link communication including multiple delimiters associated with one or more line coding violations or associated with a first chip duration that is larger than a second chip duration of a payload associated with the forward link communication. The decoding component 1308 may decode, responsive to the one or more line coding violations or the first chip duration, the forward link communication in accordance with the multiple delimiters.

[0167] The number and arrangement of components shown in Figure 13 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Figure 13. Furthermore, two or more components shown in Figure 13 may be implemented  within a single component, or a single component shown in Figure 13 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally or alternatively, a set of (one or more) components shown in Figure 13 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Figure 13.

[0168] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0169] Aspect 1: A method of wireless communication performed by an ambient IoT device, comprising: receiving a forward link communication including multiple delimiters associated with one or more line coding violations or associated with a first chip duration that is larger than a second chip duration of a payload associated with the forward link communication; and decoding, responsive to the one or more line coding violations or the first chip duration, the forward link communication in accordance with the multiple delimiters.

[0170] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein a time domain gap between at least two of the multiple delimiters is pre-configured or dynamically configured.

[0171] Aspect 3: The method of Aspect 2, wherein the time domain gap is one or more of a size of the forward link communication, a size of a control portion of the forward link communication, a size of a data portion of the forward link communication, or a size of a segment of the forward link communication.

[0172] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein the multiple delimiters have a same waveform.

[0173] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the multiple delimiters have different waveforms.

[0174] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, wherein at least one delimiter of the multiple delimiters is located at a boundary of a control portion of the forward link communication and a data portion of the forward link communication.

[0175] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein at least one delimiter of the multiple delimiters is located at an end of the forward link communication.

[0176] Aspect 8: The method of Aspect 7, wherein the at least one delimiter is located at a boundary of the forward link communication and a backward link communication.

[0177] Aspect 9: The method of any of Aspects 1-8, wherein the forward link communication includes a plurality of data portions associated with respective ambient IoT devices, and wherein at least one delimiter of the multiple delimiters is located at a boundary of a data portion of the plurality of data portions.

[0178] Aspect 10: The method of Aspect 9, wherein the plurality of data portions are associated with respective CRCs.

[0179] Aspect 11: The method of any of Aspects 1-10, wherein the forward link communication includes a plurality of data portions associated with the ambient IoT device, and wherein at least one delimiter of the multiple delimiters is located at a boundary of a data portion of the plurality of data portions.

[0180] Aspect 12: The method of Aspect 11, wherein the at least one delimiter is an on-demand, periodic delimiter.

[0181] Aspect 13: The method of Aspect 11, wherein the plurality of data portions are associated with respective CRCs.

[0182] Aspect 14: The method of any of Aspects 1-13, wherein the multiple delimiters are multiple first delimiters, the method further comprising: transmitting a backward link communication that includes multiple second delimiters and includes a plurality of data portions associated with the ambient IoT device, wherein at least one second delimiter of the multiple second delimiters is located at a boundary of two data portions of the plurality of data portions.

[0183] Aspect 15: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-14.

[0184] Aspect 16: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-14.

[0185] Aspect 17: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-14.

[0186] Aspect 18: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-14.

[0187] Aspect 19: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more  instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-14.

[0188] Aspect 20: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-14.

[0189] Aspect 21: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-14.

[0190] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0191] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0192] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less  than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0193] As used herein, the term “determine” or “determining” encompasses a wide 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) , identifying, inferring, ascertaining, measuring, and the like. Also, “determining” can include receiving (such as receiving information or receiving an indication) , accessing (such as accessing data stored in memory) , transmitting (such as transmitting information) and the like. Also, “determining” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing and other such similar actions. The term “identify” or “identifying” also encompasses a wide variety of actions and, therefore, “identifying” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , inferring, ascertaining, measuring, and the like. Also, “identifying” can include receiving (such as receiving information or receiving an indication) , accessing (such as accessing data stored in memory) , transmitting (such as transmitting information) and the like. Also, “identifying” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing and other such similar actions.

[0194] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0195] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify  (for example, an element “having” A may also have B) . Further, as used herein, “based on” is intended to be interpreted in the inclusive sense, unless otherwise explicitly indicated. For example, “based on” may be used interchangeably with “based at least in part on, ” “associated with” , or “in accordance with” unless otherwise explicitly indicated. Specifically, unless a phrase refers to “based on only ‘a, ’ ” or the equivalent in context, whatever it is that is “based on ‘a, ’ ” or “based at least in part on ‘a, ’ ” may be based on “a” alone or based on a combination of “a” and one or more other factors, conditions or information. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . It should be understood that “one or more” is equivalent to “at least one. ”

[0196] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at an ambient internet of things (IoT) device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories, at least one processor of the one or more processors configured to cause the ambient IoT device to:receive a forward link communication including multiple delimiters associated with one or more line coding violations or associated with a first chip duration that is larger than a second chip duration of a payload associated with the forward link communication; anddecode, responsive to the one or more line coding violations or the first chip duration, the forward link communication in accordance with the multiple delimiters.2.The apparatus of claim 1, wherein a time domain gap between at least two of the multiple delimiters is pre-configured or dynamically configured.3.The apparatus of claim 2, wherein the time domain gap is one or more of a size of the forward link communication, a size of a control portion of the forward link communication, a size of a data portion of the forward link communication, or a size of a segment of the forward link communication.4.The apparatus of claim 1, wherein the multiple delimiters have a same waveform.5.The apparatus of claim 1, wherein the multiple delimiters have different waveforms.6.The apparatus of claim 1, wherein at least one delimiter of the multiple delimiters is located at a boundary of a control portion of the forward link communication and a data portion of the forward link communication.7.The apparatus of claim 1, wherein at least one delimiter of the multiple delimiters is located at an end of the forward link communication.8.The apparatus of claim 7, wherein the at least one delimiter is located at a boundary of the forward link communication and a backward link communication.9.A method of wireless communication performed at an ambient internet of things (IoT) device, comprising:receiving a forward link communication including multiple delimiters associated with one or more line coding violations or associated with a first chip duration that is larger than a second chip duration of a payload associated with the forward link communication; anddecoding, responsive to the one or more line coding violations or the first chip duration, the forward link communication in accordance with the multiple delimiters.10.The method of claim 9, wherein the forward link communication includes a plurality of data portions associated with respective ambient IoT devices, and wherein at least one delimiter of the multiple delimiters is located at a boundary of a data portion of the plurality of data portions.11.The method of claim 10, wherein the plurality of data portions are associated with respective cyclic redundancy checks (CRCs) .12.The method of claim 9, wherein the forward link communication includes a plurality of data portions associated with the ambient IoT device, and wherein at least one delimiter of the multiple delimiters is located at a boundary of a data portion of the plurality of data portions.13.The method of claim 12, wherein the at least one delimiter is an on-demand, periodic delimiter.14.The method of claim 9, wherein the multiple delimiters are multiple first delimiters, the method further comprising:transmitting a backward link communication that includes multiple second delimiters and includes a plurality of data portions associated with the ambient IoT device, wherein at least one second delimiter of the multiple second delimiters is located at a boundary of two data portions of the plurality of data portions.15.An apparatus for wireless communication, comprising:means for receiving a forward link communication including multiple delimiters associated with one or more line coding violations or associated with a first chip duration that is larger than a second chip duration of a payload associated with the forward link communication; andmeans for decoding, responsive to the one or more line coding violations or the first chip duration, the forward link communication in accordance with the multiple delimiters.16.The apparatus of claim 15, wherein a time domain gap between at least two of the multiple delimiters is pre-configured or dynamically configured.17.The apparatus of claim 15, wherein at least one delimiter of the multiple delimiters is located at a boundary of a control portion of the forward link communication and a data portion of the forward link communication.18.The apparatus of claim 15, wherein the forward link communication includes a plurality of data portions associated with respective ambient internet of things (IoT) devices, and wherein at least one delimiter of the multiple delimiters is located at a boundary of a data portion of the plurality of data portions.19.The apparatus of claim 15, wherein the forward link communication includes a plurality of data portions associated with the apparatus, and wherein at least one delimiter of the multiple delimiters is located at a boundary of a data portion of the plurality of data portions.20.The apparatus of claim 15, wherein the multiple delimiters are multiple first delimiters, the apparatus further comprising:means for transmitting a backward link communication that includes multiple second delimiters and includes a plurality of data portions associated with the apparatus, wherein at least one second delimiter of the multiple second delimiters is located at a boundary of two data portions of the plurality of data portions.

Citation Information

Patent Citations

  • RFID readers transmitting preambles denoting communication parameters and RFID tags interpreting the same and methods

    US20050225447A1

  • Preamble design and processing method for on-the-fly, frame-by-frame air data rate detection in wireless receivers

    US20120163480A1

  • Methods and arrangements for error correction in decoding data from an electromagnetic radiator

    US20140006907A1

  • Bandwidth Control for Differential Manchester Encoding Auto-negotiation Signaling

    US20150326342A1

  • Communication method and apparatus for ethernet passive optical network

    WO2018035857A1