Ambient internet of things double sideband channel

The double sideband channel configuration for ambient IoT devices addresses out-of-band emissions by using upper and lower sideband subchannels to maintain compliant frequency transmissions and optimize resource pool utilization.

WO2025208594A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09QUALCOMM INC +2
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/086207
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 with large frequency shifts causing out-of-band emissions, which can lead to unauthorized transmissions outside permissible frequency bands.

Method used

Implementing a double sideband channel with an upper and lower sideband subchannel configuration, where the upper sideband has a higher frequency than the carrier wave frequency and the lower sideband has a lower frequency, allowing ambient IoT devices to transmit and receive communications without exceeding bandwidth limits.

Benefits of technology

The double sideband channel configuration helps ambient IoT devices avoid out-of-band emissions, ensuring compliant frequency transmissions and optimizing resource pool utilization.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024086207_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024086207_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 double sideband channels for ambient internet of things (IoT). In some aspects, the double sideband channel may include an upper sideband channel and a lower sideband subchannel over which an ambient IoT device can transmit an uplink or backward link communication. In some examples, the upper sideband channel and the lower sideband subchannel may be mirrored about a carrier wave frequency.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

AMBIENT INTERNET OF THINGS DOUBLE SIDEBAND CHANNEL

[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 an ambient internet of things double sideband channel.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 receive communications over a downlink or forward link and transmit (for example, backscatter) communications over an uplink or backward link using a frequency shift. For example, ambient IoT devices may be configured to perform a frequency shift from a frequency of a downlink or forward link communication to a frequency of an uplink or backward link communication. Applying a frequency shift that is too large can cause the ambient IoT device to transmit the uplink or backward link communication with out-of-band emissions.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 an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a carrier wave (CW) frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the ambient IoT device to transmit a communication in the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel.

[0007] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a wireless communication 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 wireless communication device to transmit an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated  with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the wireless communication device to receive a communication in accordance with the ambient IoT resource pool configuration.

[0008] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed at an ambient IoT device. The method may include receiving an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency. The method may include transmitting a communication in the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel.

[0009] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed at a wireless communication device. The method may include transmitting an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency. The method may include receiving a communication in accordance with the ambient IoT resource pool configuration.

[0010] 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 an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency. The set of instructions may include one or more instructions that, when executed at an ambient IoT device, cause the ambient IoT device to transmit a communication in the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel.

[0011] 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 a wireless communication device, cause the wireless communication device to transmit an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double  sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency. The set of instructions may include one or more instructions that, when executed at a wireless communication device, cause the wireless communication device to receive a communication in accordance with the ambient IoT resource pool configuration.

[0012] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency. The apparatus may include means for transmitting a communication in the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel.

[0013] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency. The apparatus may include means for receiving a communication in accordance with the ambient IoT resource pool configuration.

[0014] 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.

[0015] 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

[0016] 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.

[0017] Figure 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network.

[0018] Figure 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment (UE) in a wireless network.

[0019] Figure 3 is a diagram illustrating an example associated with backscatter communications.

[0020] Figure 4 is a diagram illustrating an example associated with radio frequency identification (RFID) communications.

[0021] Figure 5 is a diagram illustrating examples associated with ambient internet of things (IoT) communications.

[0022] Figure 6 is a diagram illustrating examples associated with monostatic communications and bistatic communications.

[0023] Figure 7 is a diagram illustrating examples associated with ambient IoT topologies.

[0024] Figure 8 is a diagram illustrating examples associated with different types of ambient IoT devices.

[0025] Figure 9 is a diagram illustrating an example associated with resource pools in ambient IoT.

[0026] Figure 10 is a diagram illustrating an example associated with an ambient IoT double sideband channel.

[0027] Figure 11 is a diagram illustrating an example associated with an uplink ambient IoT resource pool and a downlink ambient IoT resource pool.

[0028] Figure 12 is a diagram illustrating an example associated with a frequency shift range.

[0029] Figure 13 is a diagram illustrating an example associated with time domain parameters for supporting an ambient IoT resource pool.

[0030] Figure 14 is a diagram illustrating an example associated with an access domain of an ambient IoT resource pool.

[0031] Figure 16 is a diagram illustrating an example associated with an ambient IoT resource pool configuration signaling.

[0032] Figures 16A and 16B are diagrams illustrating examples associated with hybrid ambient IoT resource pools.

[0033] Figure 17 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 an ambient IoT double sideband channel.

[0034] Figure 18 is a flowchart illustrating an example process performed, for example, at a wireless communication device or an apparatus of a wireless communication device that supports an ambient IoT double sideband channel.

[0035] Figure 19 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, such as an ambient IoT device, that supports an ambient IoT double sideband channel.

[0036] Figure 20 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, such as a network node or a UE, that supports an ambient IoT double sideband channel.DETAILED DESCRIPTION

[0037] 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.

[0038] 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.

[0039] An ambient internet of things (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. Ambient IoT devices may be categorized into at least three types of devices: device 1, device 2a, and device 2b. A “device 1” type ambient IoT device may have approximately 1 (one) 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 carrier waves (CWs) . 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.

[0040] In some examples, an ambient IoT device may be configured to receive downlink or forward link communications on a first frequency and transmit (for example, backscatter or actively transmit) uplink or backward link communications on a second frequency. The first and second frequencies may be separated by a frequency shift. Large frequency shifts applied by the ambient IoT device may lead to out-of-band emissions.

[0041] Various aspects relate generally to double sideband channels for ambient IoT. Some aspects more specifically relate to ambient IoT resource pools that contain resources in the double sideband channel. In some aspects, the double sideband channel may include an upper sideband channel and a lower sideband subchannel over which the ambient IoT device can transmit an uplink or backward link communication. In some  examples, the upper sideband channel and the lower sideband subchannel may be mirrored about a CW frequency.

[0042] In some aspects, an ambient IoT resource pool periodicity, an ambient IoT resource pool device quantity, or an ambient IoT resource pool access probability may be dynamically changed. For example, the ambient IoT resource pool may be dynamically reconfigured, or the ambient IoT device may switch to a different ambient IoT resource pool.

[0043] In some aspects, frequency resources of the ambient IoT resource pool may be configured semi-statically, and time resources of the ambient IoT resource pool may be configured dynamically. For example, the ambient IoT resource pool may be configured semi-statically in the frequency domain and dynamically in the time domain.

[0044] In some aspects, time resources of the ambient IoT resource pool may be configured semi-statically, and frequency resources of the ambient IoT resource pool may be configured dynamically. For example, the ambient IoT resource pool may be configured semi-statically in the time domain and dynamically in the frequency domain.

[0045] 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 using the double sideband channels for ambient IoT, the described techniques can be used to enable the ambient IoT device to avoid out-of-band emissions. For example, the double sideband channel may enable the ambient IoT device to avoid large frequency shifts (for example, shifts from downlink frequencies to uplink frequencies) that would cause the ambient IoT device to transmit outside a permissible frequency band.

[0046] Dynamically changing the ambient IoT resource pool periodicity, the ambient IoT resource pool device quantity, or the ambient IoT resource pool access probability may help to ensure that the ambient IoT resource pool does not become overutilized or underutilized.

[0047] The frequency resources of the ambient IoT resource pool being configured semi-statically, and the time resources of the ambient IoT resource pool being configured dynamically, may accommodate hardware of the ambient IoT device. For example, the ambient IoT device, such as an active ambient IoT device, may have relatively simple hardware that offers limited, if any, support for dynamic adjustment of transmissions and / or receptions in the time and frequency domains.

[0048] The time resources of the ambient IoT resource pool being configured semi-statically, and the frequency resources of the ambient IoT resource pool being configured dynamically, may support a stable set of slots that can be used for ambient IoT. For example, frequency domain resource blocks used for the uplink may be dynamic, which may support frequency hopping.

[0049] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0050] 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.

[0051] 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.

[0052] 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.

[0053] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend  features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / 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.

[0054] 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) .

[0055] 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.

[0056] 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.

[0057] 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.

[0058] 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.

[0059] 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.

[0060] 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) .

[0061] 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.

[0062] 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.

[0063] 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.

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] 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.

[0068] 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 an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency; transmit a communication in the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel. Additionally or alternatively, the communication manager 138 may perform one or more other operations described herein.

[0069] In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may transmit an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency; and receive a communication in accordance with the ambient IoT resource pool configuration. Additionally or alternatively, the communication manager 138 may perform one or more other operations described herein.

[0070] In some aspects, the network node 110 may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may transmit an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency; and receive a communication in accordance with the ambient IoT resource pool configuration. Additionally or alternatively, the communication manager 138 may perform one or more other operations described herein.

[0071] Figure 2 is a diagram illustrating an example network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network.

[0072] 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, a scheduler 246, and / or a communication manager 150, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and / or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 240, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 242, to perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include one or more interfaces, communication components, and / or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.

[0073] 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.

[0074] 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.

[0075] 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) ) .

[0076] 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.

[0077] 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.

[0078] 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.

[0079] 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.

[0080] 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.

[0081] The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data source 262, a transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller / processor 280, a memory 282, and / or a communication manager 140, among other examples. One or more of the components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 110 and / or another UE 120.

[0082] 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.

[0083] 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.

[0084] 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.

[0085] 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 an 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) .

[0086] 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.

[0087] 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.

[0088] 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 an ambient IoT double sideband channel, 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 1700 of Figure 17, process 1800 of Figure 18, 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 1700 of Figure 17, process 1800 of Figure 18, 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. In some aspects, the wireless communication device described herein is the network node 110 or the UE 120, is included in the network node 110 or the UE 120, or includes one or more components of the network node 110 or the UE 120 shown in Figure 2.

[0089] In some aspects, the ambient IoT device 135 includes means for receiving an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency; means for transmitting a communication in the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel. 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 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0090] In some aspects, the wireless communication device includes means for transmitting an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency; and / or means for receiving a communication in accordance with the ambient IoT resource pool configuration. In some aspects, the means for the wireless communication device to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150,  transmit processor 214, TX MIMO processor 216, modem 232, antenna 234, MIMO detector 236, receive processor 238, controller / processor 240, memory 242, or scheduler 246. In some aspects, the means for the wireless communication device to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0091] Figure 3 is a diagram illustrating an example 300 associated with backscatter communications.

[0092] 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. ”

[0093] 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 a radio frequency (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.

[0094] 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) .

[0095] 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 backward link 315 (for example, a backscatter link) . 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 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 backward link 315 may be associated with a first backward link channel response value (sometimes referred to as a first backward link channel coefficient or a first backward 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 backward link 315. A channel between the reader 308 and the backscatter device 305 of the backward link 315 may be associated with a second backward link channel response value (sometimes referred to as a second backward link channel coefficient or a second backward 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.

[0096] 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 backward 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 backward 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 backward link channel response value, hBD, the second backward 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.

[0097] 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 backward 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 backward 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 h_BU (n) by treating the backward link 315 signal as interference. The reader 308 may then detect the existence of the signal component. In some instances, the backscatter device 305 may not maintain a state from communication session to communication session except of what is stored in the backscatter device 305 memory, such as an electronic product code (EPC) associated with backscatter device 305 or similar information. In some aspects, the backscatter device 305 may perform operations associated with double sideband channels for ambient IoT, as described in greater detail below in connection with Figures 10-17B.

[0098] Figure 4 is a diagram illustrating an example 400 associated with RFID communications.

[0099] RFID communications may involve communications between an RF source 410 (for example, a reader) and a tag 420. As shown, a forward link 430 may carry  communications from the RF source 410 to the tag 420, and a backscatter link 440 may carry communications from the tag to the RF source 410. The reader may use an antenna 450 to transmit communications to and / or receive communications from the tag 420. The tag 420 may be a relatively simple structure that uses an envelope detector to detect data from a CW transmitted from the RF source 410.

[0100] Graph 460 shows electromagnetic ( “EM” ) strength of a communication 470 transmitted over the forward link and a communication 480 transmitted over the backward link. As shown, a varied electromagnetic strength of the CW ( “CW” ) in the communication 470 may convey data to the tag 420. The tag 420 may backscatter the CW to convey data to the RF source 410 in the communication 480. In some aspects, the tag 420 may perform operations associated with double sideband channels for ambient IoT, as described in greater detail below in connection with Figures 10-17B.

[0101] Figure 5 is a diagram illustrating examples 500 and 510 associated with ambient IoT communications. In some examples, ambient IoT may be referred to as zero-power IoT (ZP IoT) .

[0102] Example 500 shows a first topology in which a network node 110 communicates directly with a tag 520. As shown, the network node 110 may transmit communications to the tag 520 over a downlink 530, and the tag 520 may transmit communications to the network node 110 over an uplink 540.

[0103] Example 510 shows a second topology in which a network node 110 communicates indirectly with a tag 520 via a relaying device 550 (for example, a UE 120) . As shown, the network node 110 and the relaying device 550 may communicate over a Uu link 560. The relaying device 550 may be similar in some respects to a sidelink relay, but an interface between the relaying device 550 and the tag may not be a sidelink. The relaying device 550 may transmit communications to the tag 520 over a forward link 570 ( “FL” ) , and the tag 520 may transmit communications to the network node 110 over a backward link ( “BL” ) 580. In some examples, a backward link may be referred to as a “backscatter link. ” In both examples 500 and 510, the tag 520 may be capable of energy harvesting and / or energy storage and, thus, may be more powerful than the tag 420 (Figure 4) . In some aspects, the tag 520 may perform operations associated with double sideband channels for ambient IoT, as described in greater detail below in connection with Figures 10-17B.

[0104] Figure 6 is a diagram illustrating examples 600, 605, and 610 associated with monostatic communications and bistatic communications. In monostatic  communications, the RF source and the reader may be the same device. In bistatic communications, the RF source and the reader may be different devices.

[0105] Example 600 relates to monostatic backscattering using the same antenna. As shown, a transmitter 615 and a receiver 620 may be connected to an antenna 625 via a switch 630. While the switch 630 connects the transmitter 615 to the antenna 625, the transmitter 615 may transmit, using the antenna 625, a transmitted signal 635. A tag 640 may backscatter the transmitted signal 635 to generate a backscattered signal 645. While the switch 630 connects the receiver 620 to the antenna 625, the receiver 620 may receive the backscattered signal 645 via the antenna 625. In a first operation 650, the antenna 625 may transmit the transmitted signal 635 in a direction that is not toward the tag 640, and / or the antenna 625 may reflect the backscattered signal 645.

[0106] Example 605 relates to monostatic backscattering using separate antennas. As shown, a transmitter 615 may be connected to a transmit antenna 655, and a receiver 620 may be connected to a receive antenna 660. The transmitter 615 may transmit, using the antenna 625, a transmitted signal 635. A tag 640 may backscatter the transmitted signal 635 to generate a backscattered signal 645. The receiver 620 may receive the backscattered signal 645 via receive antenna 660. In a second operation 665, the transmitted signal 635 may leak from the transmit antenna 655 to the receive antenna 660, which may interfere with the backscattered signal 645.

[0107] Example 610 relates to bistatic communication. In some examples, a network node 110 (for example, an RF source) may transmit a signal over a forward link 670 to a tag 640. For example, the RF source may transmit modulated signals and / or unmodulated signals (for example, a CW) . In some examples, the tag 640 may reflect (for example, backscatter) a modulated signal over a backward link 675 (for example, a backscatter link) . The tag 640 may reflect or actively transmit the modulated signal to a reader 680 (for example, a UE 120) . In some aspects, the tag 640 may perform operations associated with double sideband channels for ambient IoT, as described in greater detail below in connection with Figures 10-17B.

[0108] Figure 7 is a diagram illustrating examples 700 and 710 associated with ambient IoT topologies.

[0109] Example 700 relates to a first topology, which may be referred to as Topology 1. In Topology 1, an ambient IoT device 720 may directly and bidirectionally communicate with one or more network nodes 110. For example, the ambient IoT device 720 and the one or more network nodes 110 may communicate ambient IoT data and / or signaling. In  some examples, a first network node 110 may transmit communications to the ambient IoT device 720 and a second network node 110 may receive communications from the ambient IoT device 720.

[0110] Example 710 relates to a second topology, which may be referred to as Topology 2. In Topology 2, the ambient IoT device 720 may communicate bidirectionally with an intermediate node 730 between the ambient IoT device 720 and a network node 110. The intermediate node 730 may be any suitable device that is capable of ambient IoT, such as a relay, IAB node, UE 120, or repeater, among other examples. The intermediate node 730 may transfer ambient IoT data and / or signaling between network node 110 and the ambient IoT device 720. In some aspects, the ambient IoT device 720 may perform operations associated with double sideband channels for ambient IoT, as described in greater detail below in connection with Figures 10-17B.

[0111] Figure 8 is a diagram illustrating examples 800, 810, and 820 associated with different types of ambient IoT devices.

[0112] Example 800 illustrates components of a passive ambient IoT device. As shown, passive ambient IoT devices may include a passive radio 830. For example, the passive radio 830 may be configured to backscatter a CW.

[0113] Example 810 illustrates components of a semi-passive ambient IoT device. As shown, semi-passive ambient IoT devices may include an energy harvester 840, energy storage 850, and a low-complexity semi-passive radio 860. For example, the low-complexity semi-passive radio 860 may be configured to harvest energy from a CW using the energy harvester 840, store energy from a CW using the energy storage 850, and / or backscatter a CW.

[0114] Example 820 illustrates components of an active ambient IoT device. As shown, active ambient IoT devices may include an energy harvester 840, energy storage 850, and a low-complexity (for example, low-cost) active radio 870. For example, the low-complexity (for example, low-cost) active radio 870 may be configured to harvest energy from a CW using the energy harvester 840, store energy from a CW using the energy storage 850, 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 double sideband channels for ambient IoT, as described in greater detail below in connection with Figures 10-17B.

[0115] Table 1 below summarizes various capabilities and properties of passive, semi-passive, or active ambient IoT devices.

[0116] Table 1

[0117] 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 SFO up to 10X ppm (for example, where X can be any suitable value) , and communicate uplink transmissions by backscattering externally-provided CWs.

[0118] 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.

[0119] 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 Topologies 1 and 2, 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) .

[0120] The following terminology summary is provided as an example. The term “reader” may refer to an RFID integrator that can transmit communications to and / or receive communications from a tag, and / or to a backward link receiver. The term “forward link” may refer to a link that carries communications from an RF source to a tag. The term “RF source” may refer to a forward link transmitter. The term “forward link continuous wave” may refer to a continuous wave that is transmitted over the forward link. A forward link continuous wave may be used to power up the tag or provide a CW for the tag, among other examples. The term “forward link data” may refer to information (for example, data) that is transmitted over the forward link. Forward link data may include commands, acknowledgments, or negative acknowledgments, among other examples. The term “backward link” may refer to a link that carries communications from a tag to a reader. A backward link may be used in examples where the tag is passive, semi-passive, or active. The term “backward link data” may refer to information (for example, data) that is transmitted over the backward link. Forward link data may include acknowledgments or negative acknowledgments from the tag or  transmitted or backscattered data provided by the tag, among other examples. In some examples, the reader and the RF source may be the same device (for example, in monostatic scenarios) , which may be referred to as a reader.

[0121] Figure 9 is a diagram illustrating an example 900 associated with resource pools in ambient IoT.

[0122] Example 900 shows three resources 910, 920, and 930, each associated with a different resource pool. For example, ambient IoT devices configured with a first resource pool may transmit and / or receive communications in resource 910; ambient IoT devices configured with a second resource pool may transmit and / or receive communications in resource 920; and ambient IoT devices configured with a third resource pool may transmit and / or receive communications in resource 930.

[0123] In some examples, a resource pool may include time, frequency, and / or time-frequency resources that are used for ambient IoT communications and shared with NR UEs. In some examples, a resource pool may include time, frequency, and / or time-frequency resources that are dedicated for ambient IoT communications.

[0124] The concept of resource pools may be introduced in ambient IoT (for example, by leveraging concepts from sidelink) . In some examples, resource pools may have configured or pre-configured frequency domain resources and / or use partial NR slots in the time domain. In some examples, resource pools may be used in network-node-UE-tag topologies (such as example 510 shown in Figure 5) ; RRC, MAC, and / or PHY signaling may be used for resource allocation to a UE 120; unused resources may be recycled; and / or allocated resources may be extended. In some examples, independent or dependent resource pools or subchannels may be provided in the forward link and / or the backward link. In some examples, ambient IoT devices may have different frequency shift capabilities, and, thus, different ambient IoT device types may have different resource pool configurations. In some examples, a bitmap may be used to indicate slots used for ambient IoT, and / or a frame structure may be dynamically indicated. In some aspects, the resource pools may be associated with double sideband channels for ambient IoT, as described in greater detail below in connection with Figures 10-17B.

[0125] In some examples, an ambient IoT device may be configured to receive downlink or forward link communications on a first frequency and transmit (for example, backscatter or actively transmit) uplink or backward link communications on a second frequency. If a frequency shift separating the first and second frequencies is too large,  then the ambient IoT device may transmit the uplink or backward link communications with out-of-band emissions.

[0126] Figure 10 is a diagram illustrating an example 1000 associated with an ambient IoT double sideband channel. As shown in Figure 10, a wireless communication device ( “WCD” ) 1010 and an ambient IoT device 1020 may communicate with one another. The wireless communication device 1010 may be a network node 110 or a UE 120, among other examples. The ambient IoT device 1020 may be the ambient IoT device 135, among other examples. For example, the ambient IoT device 1020 may be a device 1, device 2a, or device 2b type ambient IoT device. The wireless communication device 1010 and the ambient IoT device 1020 may communicate in a monostatic scenario, a bistatic scenario, Topology 1, or Topology 2, among other examples.

[0127] In a first operation 1030, the wireless communication device 1010 may transmit, and / or the ambient IoT device 1020 may receive, an ambient IoT resource pool configuration. In some examples (for example, in Topology 1) , the ambient IoT device 1020 may receive the ambient IoT resource pool configuration from the network node 110. In some examples (for example, in Topology 2) , the ambient IoT device 1020 may receive the ambient IoT resource pool configuration from an intermediate node (for example, the UE 120) . In some examples (for example, in Topology 2) , the network node 110 may transmit the ambient IoT resource pool configuration to the intermediate node (for example, the UE 120) . In some examples, the network node 110 may transmit the ambient IoT resource pool configuration to a UE 120 acting as a reader.

[0128] In some aspects, the ambient IoT resource pool may be a static resource pool, a semi-static resource pool, or a dynamic resource pool. A static resource pool may be a resource pool having resources (for example, time resources, frequency resources, time-frequency resources, or code domain resources, among other examples) pre-configured in a telecommunications standards specification. A semi-static resource pool may have resources (for example, time resources, frequency resources, or time-frequency resources, among other examples) configured using RRC signaling, system information (SI) signaling, or RRC signaling and lower-layer signaling, among other examples. Lower-layer signaling may include Layer 1 (L1) signaling and / or Layer 2 (L2) signaling, among other examples. In some examples, the resources in the semi-static resource pool may be periodically configured. A dynamic resource pool may have resources (for example, time resources, frequency resources, or time-frequency resources, among other examples) configured using lower-layer signaling. In some examples, the resources in the dynamic  resource pool may be dynamically (for example, rather than periodically) configured. In some examples, a telecommunications standards specification may support these three classes of ambient IoT resource pools (for example, static resource pools, semi-static resource pools, and dynamic resource pools) .

[0129] In some examples, the ambient IoT device 1020 may be a type 2a or 2b device (for example, a device that consumes power on the order of 100 μW) , and the ambient IoT resource pool may be configured to support duty-cycled operation for power saving. In some examples, the ambient IoT device 1020 may be a type 1 device (for example, a device that consumes power on the order of 1 μW) , and the ambient IoT resource pool may be configured to support a reader that directly reads from the device. In some examples, the ambient IoT device 1020 may be a type 1, 2a, or 2b device, and a reader (for example, a UE 120) may be configured with the ambient IoT resource pool to support reading of the type 1, 2a, or 2b device.

[0130] In some aspects, the ambient IoT resource pool may be associated with a double sideband channel. In some examples, the ambient IoT resource pool may be associated with the double sideband channel in that the ambient IoT resource pool may include resources (for example, at least frequency resources) that comprise the double sideband channel. In some examples, the ambient IoT resource pool may be associated with the double sideband channel in that an ambient IoT device configured with the ambient IoT resource pool may transmit communications using the double sideband channel.

[0131] In some aspects, the double sideband channel may include an upper sideband channel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency. For example, at least one frequency contained in the upper sideband channel may be higher than the CW frequency, and at least one frequency contained in the lower sideband channel may be lower than the CW frequency. The CW frequency may be a frequency at which a CW is received.

[0132] In a second operation 1040, the ambient IoT device 1020 may receive a CW at the CW frequency. For example, the network node 110 may transmit the CW in Topology 1, or the intermediate node (for example, the UE 120) may transmit the CW in Topology 2.

[0133] In a third operation 1050, the ambient IoT device 1020 may transmit a communication in the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel. In some examples (for example, where the ambient IoT device 1020 is a device 1 or 2a type ambient IoT device) , the ambient IoT device 1020 may backscatter the CW in the upper  sideband subchannel and the lower sideband subchannel. In some examples (for example, where the ambient IoT device 1020 is a device 2b type ambient IoT device) , the ambient IoT device 1020 may actively transmit the CW in the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel.

[0134] In a fourth operation 1060, the wireless communication device 1010 may receive a communication in accordance with the ambient IoT resource pool configuration. In some examples, the communication received by the wireless communication device 1010 may be the communication transmitted by the ambient IoT device 1020. For example, the communication received by the wireless communication device 1010 may be the communication transmitted by the ambient IoT device 1020 in examples where the wireless communication device 1010 is a network node 110 in Topology 1 or a UE 120 in Topology 2. In some examples, the communication received by the wireless communication device 1010 may be based at least in part on the communication transmitted by the ambient IoT device 1020. For example, the communication received by the wireless communication device 1010 may indicate data contained in the communication transmitted by the ambient IoT device 1020. The communication received by the wireless communication device 1010 may be based at least in part on the communication transmitted by the ambient IoT device 1020 in examples where the wireless communication device 1010 is a network node 110 in Topology 2.

[0135] Figure 11 is a diagram illustrating an example 1100 associated with an uplink ambient IoT resource pool and a downlink ambient IoT resource pool.

[0136] Example 1100 shows an uplink ambient IoT resource pool 1110 and a downlink ambient IoT resource pool 1120. An uplink ambient IoT resource pool may be an ambient IoT resource pool that contains resources for uplink communications. For example, the uplink ambient IoT resource pool 1110 may contain one or more uplink bands (for example, in a case of frequency division duplex (FDD) ) and / or uplink slots or symbols (for example, in a case of time division duplex (TDD) ) . A downlink ambient IoT resource pool may be an ambient IoT resource pool that contains resources for downlink communications. For example, the downlink ambient IoT resource pool 1120 may contain one or more downlink bands (for example, in a case of FDD) and / or downlink slots or symbols (for example, in a case of TDD) . Signaling related to the uplink ambient IoT resource pool 1110 and / or the downlink ambient IoT resource pool 1120 (for example, an ambient IoT resource pool configuration that indicates the uplink ambient IoT resource pool 1110 and / or the downlink ambient IoT resource pool 1120)  may be provided from the network node 110 to one or more UEs 120 acting as a reader and / or to one or more ambient IoT devices, such as ambient IoT device 1020.

[0137] In some aspects, the ambient IoT resource pool indicated by the ambient IoT resource pool configuration may be the downlink ambient IoT resource pool 1120. As shown, a double sideband channel 1130 for a Kth ambient IoT device may include an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency. For example, the double sideband channel 1130 may include paired subchannels (for example, the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel) . The CW frequency may be the frequency of a CW that is used to power the Kth ambient IoT device. For example, the CW frequency may be the frequency of a CW signal transmitted on the forward link, which may be referred to as an FL-CW-C. Additional upper and lower sideband subchannels may be configured for respective ambient IoT devices (for example, a K+1th ambient IoT device, such as ambient IoT device 1020) . In some examples, the Kth ambient IoT device may consume less power than the K+1th ambient IoT device.

[0138] In some aspects, a frequency of the upper sideband subchannel and a frequency of the lower sideband subchannel may be equidistant from the CW frequency. For example, the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel may be mirrored about the CW frequency. In some examples, the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel may be mirrored about any suitable reference frequency. The upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel may have the same frequency shift to the reference frequency. For example, a difference between the frequency of the upper sideband subchannel and the reference frequency may be equal to a difference between the frequency of the lower sideband subchannel and the reference frequency. In some examples, the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel may have equal bandwidths (for example, equal channel bandwidths) . The frequency of the upper sideband subchannel may be any suitable frequency, such as a center frequency, in the upper sideband subchannel, and the frequency of the lower sideband subchannel may be any suitable frequency, such as a center frequency, in the lower sideband subchannel.

[0139] In some aspects, the CW frequency may be centered in a forward link subchannel. The forward link subchannel may be configured for the Kth ambient IoT device. For example, the forward link subchannel may be a range of frequencies in which the Kth ambient IoT device is configured to receive communications over a forward link.  In some examples, CW frequency may not be centered in the forward link subchannel. For example, the CW frequency may be off-center of, but within, the forward link subchannel, or the CW frequency may be higher or lower than (for example, outside) the forward link subchannel.

[0140] In some aspects, the wireless communication device 1010 may transmit, and / or the ambient IoT device 1020 may receive, another ambient IoT resource pool configuration that indicates the uplink ambient IoT resource pool 1110 associated with a single sideband channel 1140. In some examples, the uplink ambient IoT resource pool 1110 may be associated with the single sideband channel 1140 in that the uplink ambient IoT resource pool 1110 may include resources (for example, at least frequency resources) that comprise the single sideband channel 1140. In some examples, the uplink ambient IoT resource pool 1110 may be associated with the single sideband channel 1140 in that an ambient IoT device configured with the uplink ambient IoT resource pool 1110 may transmit communications using the single sideband channel 1140. In some examples, a single sideband channel 1140 may include one or more unpaired subchannels. The single sideband channel 1140 may be configured for an Mth ambient IoT device. Additional single sideband channels may be configured for respective ambient IoT devices (for example, an M+1th ambient IoT device) . In some examples, the Mth ambient IoT device may be consume less power than the M+1th ambient IoT device. In some examples, the single sideband channel 1140 may be configured in the uplink band.

[0141] In some aspects, a frequency of the single sideband channel 1140 may be farther from the CW frequency than a frequency of the double sideband channel 1130. For example, the double sideband channel 1130 may have a frequency shift in the backward link relative to the CW frequency on the order of MHz, and the single sideband channel 1140 may have a frequency shift in the backward link relative to the CW frequency on the order of tens of MHz. For example, the double sideband channel 1130 may have a frequency shift small enough that the upper and lower sideband subchannels are in the downlink band, and the single sideband channel 1140 may have a frequency shift large enough that the single sideband channel 1140 is in the uplink band.

[0142] Figure 12 is a diagram illustrating an example 1200 associated with a frequency shift range.

[0143] In some aspects, the ambient IoT resource pool may be associated with a frequency shift range containing a minimum frequency shift 1210 and a maximum frequency shift 1220. The minimum frequency shift 1210 and the maximum frequency  shift 1220 may be frequency shifts relative to a reference frequency (for example, the CW frequency) . For example, the minimum frequency shift 1210 and the maximum frequency shift 1220 may be the minimum and maximum frequency shifts of a backlink relative to the spectrum center of the forward link subchannel and / or the CW frequency.

[0144] In some aspects, a frequency shift associated with the double sideband channel 1130 may be in the frequency shift range. The frequency shift may be associated with the double sideband channel 1130 in that the ambient IoT device 1020 may transmit a communication using the double sideband channel 1130 in accordance with the frequency shift. For example, the frequency shift may be a frequency difference between the upper sideband subchannel and the reference frequency and / or a frequency difference between the lower sideband subchannel and the reference frequency. In example 1200, the minimum frequency shift 1210 corresponds to the Kth ambient IoT device (for example, the ambient IoT device 1020) , and the maximum frequency shift 1220 corresponds to the K+1th ambient IoT device. In other examples, the frequency shift range may contain any suitable quantity of frequency shifts.

[0145] Figure 13 is a diagram illustrating an example 1300 associated with time domain parameters for supporting an ambient IoT resource pool.

[0146] Example 1300 shows a set of time resources (for example, frames and / or slots) . Some of the time resources are in the ambient IoT resource pool, and some of the time resources are outside the ambient IoT resource pool. In some aspects, the ambient IoT resource pool may be associated with one or more of a reference time 1310, an offset 1320 from the reference time, a time duration 1330, a periodicity 1340, or a set of frames. The ambient IoT resource pool may be associated with one or more of the reference time 1310, the offset 1320, the time duration 1330, the periodicity 1340, or the set of frames in that the ambient IoT resource pool may include time resources in accordance with the one or more of the reference time 1310, the offset 1320, the time duration 1330, the periodicity 1340, or the set of frames.

[0147] The reference time 1310 may be a time from which the offset 1320 is measured. The offset 1320 may be a length of time between the reference time 1310 and the time resources included in the ambient IoT resource pool. The time duration 1330 may be a duration of a set of time resources (for example, slots) for one period of the ambient IoT resource pool. As shown, subsets of slots within the time duration 1330 may be included in each period of the ambient IoT resource pool. The periodicity 1340 may be a periodicity of the ambient IoT resource pool (for example, the periodicity 1340 may  control how often the set of slots for one period of the ambient IoT resource pool repeats) . The set of frames may be select frames included in the ambient IoT resource pool.

[0148] Figure 14 is a diagram illustrating an example 1400 associated with an access domain of an ambient IoT resource pool. For example, the access domain may control a quantity of ambient IoT devices that can use the ambient IoT resource pool and / or a probability that a given ambient IoT device can use the ambient IoT resource pool. The probability that a given ambient IoT device can use the ambient IoT resource pool may be referred to as an “access probability. ”

[0149] In some aspects, the wireless communication device 1010 may transmit, and / or the ambient IoT device 1020 may receive, a dynamic indication of a change in one or more of a periodicity associated with the ambient IoT resource pool, a quantity of ambient IoT devices associated with the ambient IoT resource pool, or an access probability associated with the ambient IoT resource pool. In examples involving a single ambient IoT resource pool, the change may be to a value of the periodicity (for example, a resource periodicity) of the ambient IoT resource pool, the quantity of ambient IoT devices of the ambient IoT resource pool, or the access probability of the ambient IoT resource pool. In examples involving multiple ambient IoT resource pools, the change may be to another ambient IoT resource pool having a different periodicity, quantity of ambient IoT devices, or access probability than the periodicity, quantity of ambient IoT devices, or access probability of the ambient IoT resource pool. In some examples, the dynamic indication may change the quantity of ambient IoT devices by selecting a subset of ambient IoT devices that can access the ambient IoT resource pool. In some examples, the dynamic indication may indicate a random backoff associated with the ambient IoT resource pool (for example, rather than indicating the access probability) . In some examples, the ambient IoT resource pool may be indicated by, or otherwise associated with, one or more messages for inventory.

[0150] Example 1400 illustrates dynamic signaling of periodicity. Example 1400 shows six resources 1410-1460. Resources 1410, 1420, and 1430 are associated with a first ambient IoT resource pool, and resources 1440, 1450, and 1460 are associated with a second ambient IoT resource pool. The first ambient IoT resource pool has a smaller periodicity than the second ambient IoT resource pool. At a first operation 1470, the wireless communication device 1010 may transmit, and the ambient IoT device 1020 may receive, a dynamic indication of a change in the periodicity associated with the first ambient IoT resource pool. For example, the dynamic indication may prompt the ambient  IoT device 1020 to switch from the first ambient IoT resource pool to the second ambient IoT resource pool.

[0151] In some aspects, the wireless communication device 1010 may transmit, and the ambient IoT device 1020 may receive, the dynamic indication in accordance with one or more of a resource collision probability associated with the ambient IoT resource pool, a resource empty probability associated with the ambient IoT resource pool, or a resource success probability associated with the ambient IoT resource pool. The resource collision probability may be a probability that communications will collide in one or more resources of the ambient IoT resource pool. The resource empty probability may be a probability that one or more resources of the ambient IoT resource pool will not be used to carry a communication. The resource success probability may be a probability that one or more resources of the ambient IoT resource pool will be used to carry a communication without a collision occurring. The dynamic indication may be transmitted or received in accordance with one or more of the resource collision probability, the resource empty probability, or the resource success probability in that the change (for example, a dynamic adjustment) may be identified based at least in part on the resource collision probability, the resource empty probability, or the resource success probability for the ambient IoT resource pool (for example, an ambient IoT resource pool that is in current use by the ambient IoT device 1020) .

[0152] Table 2 below provides an example of the change (for example, resource adaptation) based at least in part on the resource empty probability. As shown, if the resource empty probability is less than 26.8% (for example, if many resources of the ambient IoT resource pool are in use) , then the access probability or periodicity may be halved. Halving the access probability may prevent additional resources from being used, and halving the periodicity may increase the quantity of resources available for use. If the resource empty probability is greater than 46.8% (for example, if few resources of the ambient IoT resource pool are in use) , then the access probability or periodicity may be doubled. Doubling the access probability may allow additional resources to be used, and doubling the periodicity may decrease the quantity of resources available for use. In some examples, a table such as Table 2 may be configured or pre-configured to a reader, such as the UE 120. Thus, in this example, the dynamic indication may select or control the periodicity or access probability based at least in part on the resource empty probability. Although Table 2 uses specific numbers as thresholds for X, in other examples, any suitable numbers may be used as the thresholds. Furthermore, although  Table 2 includes three ranges of X, in other examples, any suitable quantity of ranges may be included.

[0153] Table 2

[0154] Figure 15 is a diagram illustrating an example 1500 associated with an ambient IoT resource pool configuration signaling.

[0155] Techniques described herein may be implemented in topologies, such as the topology shown in example 510, in which the network node 110 communicates indirectly with the ambient IoT device 1020 via a relaying device, such as a reader (for example, the UE 120) . In such topologies, the network node 110 may transmit, to the UE 120, an ambient IoT resource pool configuration that indicates a semi-static ambient IoT resource pool, which may support ambient IoT device duty-cycled reception and transmission. For example, the network node 110 may transmit the ambient IoT resource pool configuration via RRC, system information, or a configured grant (CG) configuration of a CG with a given format (for example, other than CG type 1 and CG type 2) . Additionally or alternatively, the network node 110 may transmit, to the UE 120, an ambient IoT resource pool configuration that indicates a dynamic ambient IoT resource pool, which may support ambient IoT device dynamic reception and transmission. For example, the network node 110 may transmit the ambient IoT resource pool configuration via DCI or MAC-CE with a given format.

[0156] Techniques described herein may be implemented in topologies, such as the topology shown in example 500, in which a reader (for example, the wireless communication device 1010, such as the network node 110 or the UE 120) communicates directly with the ambient IoT device 1020. In such topologies, the wireless communication device 1010 may transmit, to the ambient IoT device 1020, an ambient IoT resource pool configuration that indicates a dynamic ambient IoT resource pool, which may support ambient IoT device dynamic reception and transmission. For  example, the wireless communication device 1010 may transmit, and the ambient IoT device 1020 may receive, the ambient IoT resource pool configuration via lower-layer signaling. For instance, example 1500 shows resources 1510 and 1520, which are associated with a semi-static ambient IoT resource pool. At a first operation 1530, the wireless communication device 1010 may transmit, and the ambient IoT device 1020 may receive, a dynamic indication in the PHY layer or the MAC layer to extend the semi-static ambient IoT resource pool. As shown, the semi-static ambient IoT resource pool may dynamically extend to include the resource 1540. Additionally or alternatively, the wireless communication device 1010 may transmit, and the ambient IoT device 1020 may receive, a dynamic indication in the PHY layer or the MAC layer to schedule a dynamic ambient IoT resource pool. Additionally or alternatively, the wireless communication device 1010 may transmit, and the ambient IoT device 1020 may receive, a dynamic indication in the PHY layer or the MAC layer to enable or disable a semi-static ambient IoT resource pool.

[0157] Figures 16A and 16B are diagrams illustrating examples 1600, 1605, and 1610 associated with hybrid ambient IoT resource pools, such as hybrid ambient IoT forward link resource pools. Time resources and frequency resources of a hybrid ambient IoT resource pool may be individually configured by different signaling or different layers. In some examples, the hybrid ambient IoT resource pools may be hybrid ambient IoT forward link resource pools (for example, hybrid ambient IoT resource pools containing forward link resources) .

[0158] With reference to Figure 16A, example 1600 shows resources 1620, 1625, and 1630, which are associated with an ambient IoT resource pool. The resources 1620, 1625, and 1630 may be dynamic time-frequency resources used for UE downlink transmission. Example 1605 shows resources 1635, 1640, and 1645, which are associated with an ambient IoT resource pool. In some aspects, frequency resources of the ambient IoT resource pool may be configured semi-statically, and time resources of the ambient IoT resource pool may be configured dynamically. For example, the ambient IoT resource pool may be configured semi-statically in the frequency domain and dynamically in the time domain. For example, resources 1635, 1640, and 1645 may be configured semi-statically in the frequency domain (for example, via RRC or system information) and dynamically in the time domain (for example, via PHY signaling, such as DCI, forward link signaling, or MAC-CE, among other examples) . In some examples, the DCI may be an ambient-IoT-dedicated DCI (for example, transmitted to a reader UE) .

[0159] With reference to Figure 16B, example 1610 shows a set of time resources (for example, frames and / or slots) . As shown, certain slots 1650 are in the ambient IoT resource pool, and some of the slots 1655 are outside the ambient IoT resource pool. The ambient IoT resource pool may be associated with one or more of a reference time, an offset from the reference time, a time duration, or a periodicity. In some aspects, time resources of the ambient IoT resource pool may be configured semi-statically, and frequency resources of the ambient IoT resource pool may be configured dynamically. For example, the ambient IoT resource pool may be configured semi-statically in the time domain (for example, the time domain pattern of the ambient IoT resource pool may be stable) and dynamically in the frequency domain (for example, the frequency domain pattern of the ambient IoT resource pool may be dynamically changed) . For example, slots 1650 may be configured semi-statically in the time domain (for example, via RRC or system information) and resource blocks 1660 may be configured dynamically in the frequency domain (for example, via PHY signaling, such as DCI or forward link signaling, among other examples) . In some examples, the DCI may be an ambient-IoT-dedicated DCI (for example, transmitted to a reader UE) . In some examples, the ambient IoT device 1020 may have a wideband reception capability (for example, on the order of 20 MHz) . As a result, the reader (for example, the UE 120) may change resource blocks in an ambient IoT reception band for forward link transmissions in a manner that is transparent to the ambient IoT device 1020.

[0160] In examples 1600, 1605, and / or 1610, the semi-static ambient IoT resource pool configurations and / or dynamic ambient IoT resource pool configurations may be transmitted from a network node 110 to a UE 120 acting as a reader, from a network node 110 to an ambient IoT device 1020, or from a UE 120 to the ambient IoT device 1020.

[0161] In some examples, an ambient IoT resource pool may be supported by time domain parameters, frequency domain parameters, and / or access domain parameters. Examples of time domain parameters may include a reference time, an offset, a time duration, a periodicity, or selected frames, slots, and / or symbols within the time duration, among other examples. In some examples, discrete frames, slots, and / or symbols may be selected using a bitmap. In some examples, continuous frames, slots, and / or symbols may be selected using a start time, an end time, and / or a time duration of the frames, slots, and / or symbols.

[0162] In some aspects, the ambient IoT resource pool may be associated with a data rate range. The ambient IoT resource pool may be associated with the data rate range in  that an ambient IoT device configured with the ambient IoT resource pool may transmit communications within the data rate range. The data rate range may be a range of data rates within which the ambient IoT device may transmit communications in resources of the ambient IoT resource pool. Other examples of frequency domain parameters (for example, other than data rate range) may include a subcarrier or resource block index, a bandwidth, a subchannel index, a subchannel set, a subchannel bandwidth, a frequency shift range, a double sideband channel or subchannel, a single sideband channel or subchannel, or whether the ambient IoT resource pool is an uplink resource pool or a downlink resource pool, among other examples.

[0163] Examples of access domain parameters may include a quantity of ambient IoT devices that can access (for example, use) the ambient IoT resource pool or a probability that a given ambient IoT device can access (for example, use) the ambient IoT resource pool, among other examples.

[0164] In some examples, the ambient IoT resource pool may be dedicated for ambient IoT. In such examples, a legacy UE may receive an ambient IoT resource pool configuration. A legacy UE may be a UE that is not capable of performing one or more of the techniques described herein. Responsive to receiving the ambient IoT resource pool configuration, the legacy UE may skip monitoring in corresponding frequency domain resource blocks and / or corresponding time domain slots or symbols.

[0165] The ambient IoT resource pool configuration that indicates the ambient IoT resource pool may be associated with the double sideband channel including the upper sideband subchannel having a higher frequency than the CW frequency and the lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency may enable the ambient IoT device 1020 to avoid out-of-band emissions. For example, the double sideband channel may enable the ambient IoT device 1020 to avoid large frequency shifts (for example, shifts from downlink frequencies to uplink frequencies) that would cause the ambient IoT device 1020 to transmit outside a frequency band in which the ambient IoT device 1020 is permitted to transmit uplink or backward link communications.

[0166] The dynamic indication of the change in one or more of the periodicity associated with the ambient IoT resource pool, the quantity of ambient IoT devices associated with the ambient IoT resource pool, or the access probability associated with the ambient IoT resource pool may help to ensure that the ambient IoT resource pool does not become overutilized or underutilized.

[0167] The frequency resources of the ambient IoT resource pool being configured semi-statically, and the time resources of the ambient IoT resource pool being configured dynamically, may accommodate hardware of the ambient IoT device 1020. For example, the ambient IoT device 1020, such as an active ambient IoT device, may have relatively simple hardware that offers limited, if any, support for dynamic adjustment of transmissions and / or receptions in the time and frequency domains.

[0168] The time resources of the ambient IoT resource pool being configured semi-statically, and the frequency resources of the ambient IoT resource pool being configured dynamically, may support a stable set of slots that can be used for ambient IoT. For example, if the reader is a UE 120, then the frequency domain resource blocks used for the uplink may be dynamic, which may support frequency hopping.

[0169] Figure 17 is a flowchart illustrating an example process 1700 performed, for example, at an ambient IoT device or an apparatus of an ambient IoT device that supports an ambient IoT double sideband channel. Example process 1700 is an example where the apparatus or the ambient IoT device (for example, ambient IoT device 1020) performs operations associated with a double sideband channel.

[0170] As shown in Figure 17, in some aspects, process 1700 may include receiving an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency (block 1710) . For example, the ambient IoT device (such as by using communication manager 138 or reception component 1902, depicted in Figure 19) may receive an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency, as described above.

[0171] As further shown in Figure 17, in some aspects, process 1700 may include transmitting a communication in the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel (block 1720) . For example, the ambient IoT device (such as by using communication manager 138 or transmission component 1904, depicted in Figure 19) may transmit a communication in the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel, as described above.

[0172] Process 1700 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.

[0173] In a first additional aspect, the CW frequency is centered in a forward link subchannel.

[0174] In a second additional aspect, alone or in combination with the first aspect, the ambient IoT resource pool is associated with a frequency shift range containing a minimum frequency shift and a maximum frequency shift, and a frequency shift associated with the double sideband channel is in the frequency shift range.

[0175] In a third additional aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, a frequency of the upper sideband subchannel and a frequency of the lower sideband subchannel are equidistant from the CW frequency.

[0176] In a fourth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the ambient IoT resource pool is a static resource pool, a semi-static resource pool, or a dynamic resource pool.

[0177] In a fifth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the ambient IoT resource pool is associated with one or more of a reference time, an offset from the reference time, a time duration, a periodicity, or a set of frames.

[0178] In a sixth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the ambient IoT resource pool is associated with a data rate range.

[0179] In a seventh additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 1700 includes receiving a dynamic indication of a change in one or more of a periodicity associated with the ambient IoT resource pool, a quantity of ambient IoT devices associated with the ambient IoT resource pool, or an access probability associated with the ambient IoT resource pool.

[0180] In an eighth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, receiving the dynamic indication includes receiving the dynamic indication in accordance with one or more of a resource collision probability associated with the ambient IoT resource pool, a resource empty probability associated with the ambient IoT resource pool, or a resource success probability associated with the ambient IoT resource pool.

[0181] In a ninth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, frequency resources of the ambient IoT resource pool are  configured semi-statically, and time resources of the ambient IoT resource pool are configured dynamically.

[0182] In a tenth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, time resources of the ambient IoT resource pool are configured semi-statically, and frequency resources of the ambient IoT resource pool are configured dynamically.

[0183] Although Figure 17 shows example blocks of process 1700, in some aspects, process 1700 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Figure 17. Additionally or alternatively, two or more of the blocks of process 1700 may be performed in parallel.

[0184] Figure 18 is a flowchart illustrating an example process 1800 performed, for example, at a wireless communication device or an apparatus of a wireless communication device that supports an ambient IoT double sideband channel. Example process 1800 is an example where the apparatus or the wireless communication device (for example, wireless communication device 1010) performs operations associated with a double sideband channel.

[0185] As shown in Figure 18, in some aspects, process 1800 may include transmitting an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency (block 1810) . For example, the wireless communication device (such as by using communication manager 140 or 150 or transmission component 2004, depicted in Figure 20) may transmit an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency, as described above.

[0186] As further shown in Figure 18, in some aspects, process 1800 may include receiving a communication in accordance with the ambient IoT resource pool configuration (block 1820) . For example, the wireless communication device (such as by using communication manager 140 or 150 or reception component 2002, depicted in Figure 20) may receive a communication in accordance with the ambient IoT resource pool configuration, as described above.

[0187] Process 1800 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.

[0188] In a first additional aspect, the ambient IoT resource pool is a downlink ambient IoT resource pool, and process 1800 further includes transmitting another ambient IoT resource pool configuration that indicates an uplink ambient IoT resource pool associated with a single sideband channel.

[0189] In a second additional aspect, alone or in combination with the first aspect, a frequency of the single sideband channel is farther from the CW frequency than a frequency of the double sideband channel.

[0190] In a third additional aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the ambient IoT resource pool is associated with a frequency shift range containing a minimum frequency shift and a maximum frequency shift, and a frequency shift associated with the double sideband channel is in the frequency shift range.

[0191] In a fourth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, a frequency of the upper sideband subchannel and a frequency of the lower sideband subchannel are equidistant from the CW frequency.

[0192] In a fifth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 1800 includes transmitting a dynamic indication of a change in one or more of a periodicity associated with the ambient IoT resource pool, a quantity of ambient IoT devices associated with the ambient IoT resource pool, or an access probability associated with the ambient IoT resource pool.

[0193] In a sixth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, transmitting the dynamic indication includes transmitting the dynamic indication in accordance with one or more of a resource collision probability associated with the ambient IoT resource pool, a resource empty probability associated with the ambient IoT resource pool, or a resource success probability associated with the ambient IoT resource pool.

[0194] Although Figure 18 shows example blocks of process 1800, in some aspects, process 1800 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Figure 18. Additionally or alternatively, two or more of the blocks of process 1800 may be performed in parallel.

[0195] Figure 19 is a diagram of an example apparatus 1900 for wireless communication that supports an ambient IoT double sideband channel. The apparatus 1900 may be an ambient IoT device, or an ambient IoT device may include the apparatus 1900. In some aspects, the apparatus 1900 includes a reception component 1902, a transmission component 1904, and a communication manager 138, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses) . As shown, the apparatus 1900 may communicate with another apparatus 1906 (such as a UE, a network node, or another wireless communication device) using the reception component 1902 and the transmission component 1904.

[0196] In some aspects, the apparatus 1900 may be configured to and / or operable to perform one or more operations described herein in connection with Figures 10-16B. Additionally or alternatively, the apparatus 1900 may be configured to and / or operable to perform one or more processes described herein, such as process 1700 of Figure 17. In some aspects, the apparatus 1900 may include one or more components of the ambient IoT device described above in connection with Figure 2.

[0197] The reception component 1902 may receive communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, from the apparatus 1906. The reception component 1902 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1900, such as the communication manager 138. In some aspects, the reception component 1902 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 1902 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.

[0198] The transmission component 1904 may transmit communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, to the apparatus 1906. In some aspects, the communication manager 138 may generate communications and may transmit the generated communications to the transmission component 1904 for transmission to the apparatus 1906. In some aspects, the transmission component 1904 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 1906. In some aspects, the transmission component 1904 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 1904 may be co-located with the reception component 1902 in one or more transceivers.

[0199] The communication manager 138 may receive or may cause the reception component 1902 to receive an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency. The communication manager 138 may transmit or may cause the transmission component 1904 to transmit a communication in the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel. 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. 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.

[0200] The reception component 1902 may receive an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency. The transmission component 1904 may transmit a communication in the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel. In some aspects, the reception component 1902 may receive a dynamic indication of a change in one or more of a periodicity associated with the ambient IoT resource pool, a quantity of ambient IoT devices associated with the ambient IoT resource pool, or an access probability associated with the ambient IoT resource pool.

[0201] The number and arrangement of components shown in Figure 19 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 19. Furthermore, two or more components shown in Figure 19 may be implemented within a  single component, or a single component shown in Figure 19 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally or alternatively, a set of (one or more) components shown in Figure 19 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Figure 19.

[0202] Figure 20 is a diagram of an example apparatus 2000 for wireless communication that supports an ambient IoT double sideband channel. The apparatus 2000 may be a wireless communication device, or a wireless communication device may include the apparatus 2000. In some aspects, the apparatus 2000 includes a reception component 2002, a transmission component 2004, and a communication manager 140 or 150, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses) . As shown, the apparatus 2000 may communicate with another apparatus 2006 (such as a UE, a network node, or another wireless communication device) using the reception component 2002 and the transmission component 2004.

[0203] In some aspects, the apparatus 2000 may be configured to and / or operable to perform one or more operations described herein in connection with Figures 10-16B. Additionally or alternatively, the apparatus 2000 may be configured to and / or operable to perform one or more processes described herein, such as process 1800 of Figure 18. In some aspects, the apparatus 2000 may include one or more components of the wireless communication device described above in connection with Figure 2.

[0204] The reception component 2002 may receive communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, from the apparatus 2006. The reception component 2002 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 2000, such as the communication manager 140 or 150. In some aspects, the reception component 2002 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 2002 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 wireless communication device described above in connection with Figure 2.

[0205] The transmission component 2004 may transmit communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, to the apparatus  2006. In some aspects, the communication manager 140 or 150 may generate communications and may transmit the generated communications to the transmission component 2004 for transmission to the apparatus 2006. In some aspects, the transmission component 2004 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 2006. In some aspects, the transmission component 2004 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 wireless communication device described above in connection with Figure 2. In some aspects, the transmission component 2004 may be co-located with the reception component 2002 in one or more transceivers.

[0206] The communication manager 140 or 150 may transmit or may cause the transmission component 2004 to transmit an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency. The communication manager 140 or 150 may receive or may cause the reception component 2002 to receive a communication in accordance with the ambient IoT resource pool configuration. In some aspects, the communication manager 140 or 150 may perform one or more operations described elsewhere herein as being performed by one or more components of the communication manager 140 or 150. The communication manager 140 or 150 may include one or more controllers / processors, one or more memories, one or more schedulers, and / or one or more communication units of the wireless communication device described above in connection with Figure 2.

[0207] The transmission component 2004 may transmit an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency. The reception component 2002 may receive a communication in accordance with the ambient IoT resource pool configuration. In some aspects, the transmission component 2004 may transmit a dynamic indication of a change in one or more of a periodicity associated with the ambient IoT resource pool, a quantity of ambient IoT  devices associated with the ambient IoT resource pool, or an access probability associated with the ambient IoT resource pool.

[0208] The number and arrangement of components shown in Figure 20 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 20. Furthermore, two or more components shown in Figure 20 may be implemented within a single component, or a single component shown in Figure 20 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally or alternatively, a set of (one or more) components shown in Figure 20 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Figure 20.

[0209] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0210] Aspect 1: A method of wireless communication performed by an ambient IoT device, comprising: receiving an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency; transmitting a communication in the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel.

[0211] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the CW frequency is centered in a forward link subchannel.

[0212] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the ambient IoT resource pool is associated with a frequency shift range containing a minimum frequency shift and a maximum frequency shift, and wherein a frequency shift associated with the double sideband channel is in the frequency shift range.

[0213] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein a frequency of the upper sideband subchannel and a frequency of the lower sideband subchannel are equidistant from the CW frequency.

[0214] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the ambient IoT resource pool is a static resource pool, a semi-static resource pool, or a dynamic resource pool.

[0215] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, wherein the ambient IoT resource pool is associated with one or more of a reference time, an offset from the reference time, a time duration, a periodicity, or a set of frames.

[0216] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein the ambient IoT resource pool is associated with a data rate range.

[0217] Aspect 8: The method of any of Aspects 1-7, further comprising: receiving a dynamic indication of a change in one or more of a periodicity associated with the ambient IoT resource pool, a quantity of ambient IoT devices associated with the ambient IoT resource pool, or an access probability associated with the ambient IoT resource pool.

[0218] Aspect 9: The method of Aspect 8, wherein receiving the dynamic indication includes receiving the dynamic indication in accordance with one or more of a resource collision probability associated with the ambient IoT resource pool, a resource empty probability associated with the ambient IoT resource pool, or a resource success probability associated with the ambient IoT resource pool.

[0219] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, wherein frequency resources of the ambient IoT resource pool are configured semi-statically, and time resources of the ambient IoT resource pool are configured dynamically.

[0220] Aspect 11: The method of any of Aspects 1-10, wherein time resources of the ambient IoT resource pool are configured semi-statically, and frequency resources of the ambient IoT resource pool are configured dynamically.

[0221] Aspect 12: A method of wireless communication performed by a wireless communication device, comprising: transmitting an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a CW frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency; and receiving a communication in accordance with the ambient IoT resource pool configuration.

[0222] Aspect 13: The method of Aspect 12, wherein the ambient IoT resource pool is a downlink ambient IoT resource pool, the method further comprising: transmitting another ambient IoT resource pool configuration that indicates an uplink ambient IoT resource pool associated with a single sideband channel.

[0223] Aspect 14: The method of Aspect 13, wherein a frequency of the single sideband channel is farther from the CW frequency than a frequency of the double sideband channel.

[0224] Aspect 15: The method of any of Aspects 12-14, wherein the ambient IoT resource pool is associated with a frequency shift range containing a minimum frequency shift and a maximum frequency shift, and wherein a frequency shift associated with the double sideband channel is in the frequency shift range.

[0225] Aspect 16: The method of any of Aspects 12-15, wherein a frequency of the upper sideband subchannel and a frequency of the lower sideband subchannel are equidistant from the CW frequency.

[0226] Aspect 17: The method of any of Aspects 12-16, further comprising: transmitting a dynamic indication of a change in one or more of a periodicity associated with the ambient IoT resource pool, a quantity of ambient IoT devices associated with the ambient IoT resource pool, or an access probability associated with the ambient IoT resource pool.

[0227] Aspect 18: The method of Aspect 17, wherein transmitting the dynamic indication includes transmitting the dynamic indication in accordance with one or more of a resource collision probability associated with the ambient IoT resource pool, a resource empty probability associated with the ambient IoT resource pool, or a resource success probability associated with the ambient IoT resource pool.

[0228] Aspect 19: 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 1-18.

[0229] Aspect 20: 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 1-18.

[0230] Aspect 21: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-18.

[0231] Aspect 22: 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 1-18.

[0232] Aspect 23: 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 1-18.

[0233] Aspect 24: 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 1-18.

[0234] Aspect 25: 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 1-18.

[0235] 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.

[0236] 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.

[0237] 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.

[0238] 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.

[0239] 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) .

[0240] 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. ”

[0241] 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 an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a carrier wave (CW) frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency; andtransmit a communication in the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel.2.The apparatus of claim 1, wherein the CW frequency is centered in a forward link subchannel.3.The apparatus of claim 1, wherein the ambient IoT resource pool is associated with a frequency shift range containing a minimum frequency shift and a maximum frequency shift, and wherein a frequency shift associated with the double sideband channel is in the frequency shift range.4.The apparatus of claim 1, wherein a frequency of the upper sideband subchannel and a frequency of the lower sideband subchannel are equidistant from the CW frequency.5.The apparatus of claim 1, wherein the ambient IoT resource pool is a static resource pool, a semi-static resource pool, or a dynamic resource pool.6.The apparatus of claim 1, wherein the ambient IoT resource pool is associated with one or more of a reference time, an offset from the reference time, a time duration, a periodicity, a set of frames, or a data rate range.7.The apparatus of claim 1, wherein at least one processor of the one or more processors is further configured to cause the ambient IoT device to:receive a dynamic indication of a change in one or more of a periodicity associated with the ambient IoT resource pool, a quantity of ambient IoT devices associated with the ambient IoT resource pool, or an access probability associated with the ambient IoT resource pool.8.The apparatus of claim 7, wherein the at least one processor, to cause the ambient IoT device to receive the dynamic indication, is configured to cause the ambient IoT device to receive the dynamic indication in accordance with one or more of a resource collision probability associated with the ambient IoT resource pool, a resource empty probability associated with the ambient IoT resource pool, or a resource success probability associated with the ambient IoT resource pool.9.The apparatus of claim 1, wherein frequency resources of the ambient IoT resource pool are configured semi-statically, and time resources of the ambient IoT resource pool are configured dynamically.10.The apparatus of claim 1, wherein time resources of the ambient IoT resource pool are configured semi-statically, and frequency resources of the ambient IoT resource pool are configured dynamically.11.An apparatus for wireless communication at a wireless communication 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 wireless communication device to:transmit an ambient internet of things (IoT) resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a carrier wave (CW) frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency; andreceive a communication in accordance with the ambient IoT resource pool configuration.12.The apparatus of claim 11, wherein at least one processor of the one or more processors is further configured to cause the wireless communication device to:transmit another ambient IoT resource pool configuration that indicates an uplink ambient IoT resource pool associated with a single sideband channel.13.The apparatus of claim 12, wherein a frequency of the single sideband channel is farther from the CW frequency than a frequency of the double sideband channel.14.The apparatus of claim 11, wherein the ambient IoT resource pool is associated with a frequency shift range containing a minimum frequency shift and a maximum frequency shift, and wherein a frequency shift associated with the double sideband channel is in the frequency shift range.15.The apparatus of claim 11, wherein a frequency of the upper sideband subchannel and a frequency of the lower sideband subchannel are equidistant from the CW frequency.16.The apparatus of claim 11, wherein at least one processor of the one or more processors is further configured to cause the wireless communication device to:transmit a dynamic indication of a change in one or more of a periodicity associated with the ambient IoT resource pool, a quantity of ambient IoT devices associated with the ambient IoT resource pool, or an access probability associated with the ambient IoT resource pool.17.The apparatus of claim 16, wherein the at least one processor, to cause the wireless communication device to transmit the dynamic indication, is configured to cause the wireless communication device to transmit the dynamic indication in accordance with one or more of a resource collision probability associated with the ambient IoT resource pool, a resource empty probability associated with the ambient IoT resource pool, or a resource success probability associated with the ambient IoT resource pool.18.A method of wireless communication performed at an ambient internet of things (IoT) device, comprising:receiving an ambient IoT resource pool configuration that indicates an ambient IoT resource pool associated with a double sideband channel including an upper sideband subchannel having a higher frequency than a carrier wave (CW) frequency and a lower sideband subchannel having a lower frequency than the CW frequency; andtransmitting a communication in the upper sideband subchannel and the lower sideband subchannel.19.The method of claim 18, wherein the CW frequency is centered in a forward link subchannel.20.The method of claim 18, wherein the ambient IoT resource pool is associated with a frequency shift range containing a minimum frequency shift and a maximum frequency shift, and wherein a frequency shift associated with the double sideband channel is in the frequency shift range.

Citation Information

Patent Citations

  • Antenna-less RFID tag

    US20200160133A1

  • Technique for backscattering transmission

    US20200412591A1

  • Technique for Non-Sinusoidal Radio Communication

    US20210006445A1

  • Low power wi-fi backscatter communication

    US20230119392A1

  • Signal transmission method and apparatus, and communication device and storage medium

    WO2024061175A1