Modulation information indication and configuration for control signaling and data transmissions

By transmitting modulation scheme information from the transmitter to the receiver, the method addresses signal detection and decoding challenges in wireless communications, enhancing transmission reliability and efficiency.

WO2025222428A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-30QUALCOMM INC +2

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/089736
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-25
Publication Date
2025-10-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Wireless communications systems face challenges in signal attenuation and blockage, leading to difficulties in detecting and decoding data/control information transmissions due to the lack of shared modulation scheme information between transmitter and receiver nodes.

Method used

A method where a transmitter node transmits an indication of the modulation scheme to a receiver node prior to data/control information transmission, enabling the receiver to detect and decode the transmission accurately.

Benefits of technology

This approach significantly enhances the detection ratio of data and control transmissions by allowing the receiver to utilize the received modulation scheme information, improving transmission reliability and efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024089736_30102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024089736_30102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide a method for wireless communications at a receiver node. The receiver node may receive an indication of a modulation scheme being used for one or more data transmissions from a transmitter node. The transmitter node may transmit a data transmission to the receiver node. The receiver node may detect the data transmission from the second wireless node based on the modulation scheme indicated to the receiver node.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MODULATION INFORMATION INDICATION AND CONFIGURATION FOR CONTROL SIGNALING AND DATA TRANSMISSIONSBACKGROUND

[0001] Field of the Disclosure

[0002] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for managing modulation information for data and control information transmissions.

[0003] Description of Related Art

[0004] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0005] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0006] One aspect provides a method for wireless communications at a first wireless node. The method includes receiving an indication of a modulation scheme being used  for a data transmission from a second wireless node; and detecting the data transmission from the second wireless node based on the indication.

[0007] Other aspects provide: an apparatus operable, configured, or otherwise adapted to perform the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; a non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by a processor of an apparatus, cause the apparatus to perform the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; a computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; and an apparatus comprising means for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein. By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks.

[0008] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0009] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0010] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0011] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station (BS) architecture.

[0012] FIG. 3 depicts aspects of an example BS and an example user equipment (UE) .

[0013] FIG. 4A, FIG. 4B, FIG. 4C, and FIG. 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0014] FIG. 5 depicts a radio frequency identification (RFID) system.

[0015] FIG. 6 depicts an example diagram illustrating ambient internet of things (IoT) devices.

[0016] FIG. 7 depicts an example diagram illustrating original data transmission or signal.

[0017] FIG. 8 depicts an example diagram illustrating transmitted data transmission or signal by a transmitter node.

[0018] FIG. 9 depicts an example diagram illustrating detected data transmission or signal at a receiver node.

[0019] FIG. 10 depicts a call flow diagram illustrating example communication among different wireless nodes for managing modulation information for data transmissions.

[0020] FIG. 11 depicts an example diagram illustrating a first table showing different modulation schemes indicated using different bits carried via a control signal from a receiver node to a transmitter node.

[0021] FIG. 12 depicts an example diagram illustrating a second table showing different modulation schemes indicated using different bits carried via a control signal from a receiver node to a transmitter node.

[0022] FIG. 13 depicts an example diagram illustrating a third table showing different modulation order values for an on–off keying (OOK) modulation scheme indicated using different bits carried via a control signal from a receiver node to a transmitter node.

[0023] FIG. 14 depicts a method for wireless communications at a wireless node for managing modulation information for data transmissions.

[0024] FIG. 15 depicts example communications device or wireless node managing modulation information for data transmissions.DETAILED DESCRIPTION

[0025] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for managing modulation information for data and control information transmissions.

[0026] A tag device such as an ambient internet of things (IoT) tag refers to a device that is much smaller and cheaper compared to previous generations of IoT devices, such as narrowband IoT (NB-IoT) and reduced capability (RedCap) devices. Ambient IoT tags may obtain energy from radio waves. Due to their size and ability to operate with little or no power source, the ambient IoT tag may have broad applicability in tracking, monitoring, and managing various devices and processes, with consumer and industrial uses. A reader device may be able to read information stored on the ambient IoT tags.

[0027] A transmission from the reader device to the tag device may be called as a forward-link (FL) transmission. A transmission from the tag device to the reader device may be called as a backward-link (BL) transmission. One or more modulation schemes may be used for transmitting forward-link data / control information transmissions and backward-link data / control information transmissions. For example, an on-off keying (OOK) modulation scheme, a frequency-shift keying (FSK) modulation scheme etc. may be used for the forward-link data / control information transmissions. A binary phase shift keying (BPSK) modulation scheme, the OOK modulation scheme etc. may be used for the backward-link data / control information transmissions.

[0028] Currently, a transmitter node (e.g., the reader device) may not share information associated with a modulation scheme being used for a data / control information transmission from the transmitter node with a receiver node (e.g., the tag device) . As a result, in some cases, the receiver node may not be able to detect and / or correctly decode the data / control information transmission from the transmitter node.

[0029] Techniques described herein may configure a transmitter node to transmit an indication to a receiver node of a modulation scheme being used for data and control information transmissions from the transmitter mode to the receiver node. Once the receiver node may receive the indication of the modulation scheme prior to receiving any data and control information transmissions from the transmitter node, the receiver node may use modulation scheme information to successfully detect and / or correctly decode the data and control information transmissions from the transmitter node.

[0030] 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, the described techniques may substantially increase a detection ratio of the data and control transmissions at the receiver node based on receiving the modulation scheme information associated with the data and control information transmissions in advance.

[0031] Introduction to Wireless Communications Networks

[0032] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, and / or 5G wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0033] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0034] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects, such as satellite 140 and aircraft 145, which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs.

[0035] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 and 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links.

[0036] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on (AON) devices, edge processing devices, or other similar devices. UEs 104 may also be referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0037] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. The communications links 120 between BSs 102 and UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link)  transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. The communications links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0038] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio BS, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective geographic coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0039] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a BS 102 may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , one or more radio units (RUs) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a BS 102 may be virtualized. More generally, a BS (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a BS 102 includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a BS 102 that is located at a single physical location. In some aspects, a BS 102 including components that are located at various physical locations may be referred to as a disaggregated radio access network (RAN) architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated BS architecture.

[0040] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, and / or 5G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal  Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0041] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 600 MHz –6 GHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 26 –41 GHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . A BS configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave BS such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0042] The communications links 120 between BSs 102 and, for example, UEs 104, may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, and / or other MHz) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0043] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain BSs (e.g., 180 in FIG. 1) may utilize beamforming 182 with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182’ . UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182” . UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182” . BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182’ .  BS 180 and UE 104 may then perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0044] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0045] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0046] EPC 160 may include various functional components, including: a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172, such as in the depicted example. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0047] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166, which itself is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0048] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area  broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0049] 5GC 190 may include various functional components, including: an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0050] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0051] Internet protocol (IP) packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197, and which provides UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0052] Wireless communication network 100 further includes modulation component 198, which may be configured to perform method 1400 of FIG. 14. Wireless communication network 100 further includes modulation component 199, which may be configured to perform method 1400 of FIG. 14.

[0053] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated BS, as a disaggregated BS, a component of a BS, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, to name a few examples.

[0054] FIG. 2 depicts an example disaggregated BS 200 architecture. The disaggregated BS 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated BS units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0055] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 245, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communications interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0056] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network control and signaling.

[0057] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more BS functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an  interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0058] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0059] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0060] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and  updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0061] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0062] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0063] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 324, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively 334) , transceivers 332a-t (collectively 332) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 339) . For example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0064] BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions related to wireless communications. In the depicted example, controller / processor 340 includes modulation component 341, which may be representative of modulation component 199 of FIG. 1. Notably, while depicted as an aspect of controller / processor 340, modulation component 341 may be implemented additionally or alternatively in various other aspects of BS 102 in other implementations.

[0065] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, and 380) , antennas 352a-r (collectively 352) , transceivers 354a-r (collectively 354) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., retrieved from data source 362) and wireless reception of data (e.g., provided to data sink 360) . UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0066] UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions related to wireless communications. In the depicted example, controller / processor 380 includes modulation component 381, which may be representative of modulation component 138 of FIG. 1. Notably, while depicted as an aspect of controller / processor 380, modulation component 381 may be implemented additionally or alternatively in various other aspects of UE 104 in other implementations.

[0067] In regards to an example downlink transmission, BS 102 includes a transmit processor 320 that may receive data from a data source 312 and control information from a controller / processor 340. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical HARQ indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0068] Transmit processor 320 may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. Transmit processor 320 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , and channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0069] Transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 330 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the modulators (MODs) in transceivers 332a-332t. Each modulator in transceivers 332a-332t may process a respective output symbol stream to obtain an output sample stream. Each modulator may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Downlink signals from  the modulators in transceivers 332a-332t may be transmitted via the antennas 334a-334t, respectively.

[0070] In order to receive the downlink transmission, UE 104 includes antennas 352a-352r that may receive the downlink signals from the BS 102 and may provide received signals to the demodulators (DEMODs) in transceivers 354a-354r, respectively. Each demodulator in transceivers 354a-354r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each demodulator may further process the input samples to obtain received symbols.

[0071] MIMO detector 356 may obtain received symbols from all the demodulators in transceivers 354a-354r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. Receive processor 358 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 104 to a data sink 360, and provide decoded control information to a controller / processor 380.

[0072] In regards to an example uplink transmission, UE 104 further includes a transmit processor 364 that may receive and process data (e.g., for the PUSCH) from a data source 362 and control information (e.g., for the physical uplink control channel (PUCCH) ) from the controller / processor 380. Transmit processor 364 may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for the SRS) . The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by a TX MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0073] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 339 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0074] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0075] Scheduler 344 may schedule UEs 104 for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0076] In various aspects, BS 102 may be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of providing or outputting data, such as outputting data from data source 312, scheduler 344, memory 342, transmit processor 320, controller / processor 340, TX MIMO processor 330, transceivers 332a-t, antenna 334a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 334a-t, transceivers 332a-t, RX MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0077] In various aspects, UE 104 may likewise be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 362, memory 382, transmit processor 364, controller / processor 380, TX MIMO processor 366, transceivers 354a-t, antenna 352a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 352a-t, transceivers 354a-t, RX MIMO detector 356, controller / processor 380, receive processor 358, memory 382, and / or other aspects described herein.

[0078] In some aspects, a processor may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0079] FIG. 4A, FIG. 4B, FIG. 4C, and FIG. 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0080] In particular, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0081] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems  may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIG. 4B and FIG. 4D) into multiple orthogonal subcarriers. Each subcarrier may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0082] A wireless communications frame structure may be frequency division duplex (FDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL. Wireless communications frame structures may also be TDD, in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL.

[0083] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs 104 may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 7 or 14 symbols, depending on the slot format. Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0084] In certain aspects, the number of slots within a subframe is based on a slot configuration and a numerology. For example, for slot configuration 0, different numerologies (μ) 0 to 5 allow for 1, 2, 4, 8, 16, and 32 slots, respectively, per subframe. For slot configuration 1, different numerologies 0 to 2 allow for 2, 4, and 8 slots, respectively, per subframe. Accordingly, for slot configuration 0 and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 5. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=5 has a subcarrier spacing of 480 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIG. 4A, FIG. 4B, FIG. 4C, and FIG. 4D provide an example of slot configuration 0 with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is  0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0085] As depicted in FIG. 4A, FIG. 4B, FIG. 4C, and FIG. 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0086] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for a UE (e.g., UE 104 of FIG. 1 and FIG. 3) . The RS may include demodulation RS (DMRS) and / or channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and / or phase tracking RS (PT-RS) .

[0087] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0088] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIG. 1 and FIG. 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0089] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0090] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block. The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0091] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as R for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the BS. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a BS for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0092] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0093] Introduction to mmWave Wireless Communications

[0094] In wireless communications, an electromagnetic spectrum is often subdivided into various classes, bands, channels, or other features. The subdivision is often provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband.

[0095] 5th generation (5G) networks may utilize several frequency ranges, which in some cases are defined by a standard, such as 3rd generation partnership project (3GPP) standards. For example, 3GPP technical standard TS 38.101 currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 600 MHz –6 GHz, though specific uplink and downlink allocations may fall outside of this general range. Thus, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band.

[0096] Similarly, TS 38.101 currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 26 –41 GHz, though again specific uplink and downlink allocations may fall outside of this general range. FR2, is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) band, despite being different from the extremely high  frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) that is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band because wavelengths at these frequencies are between 1 millimeter and 10 millimeters.

[0097] Communications using mmWave / near mmWave radio frequency band (e.g., 3 GHz –300 GHz) may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. As described above with respect to FIG. 1, a base station (BS) (e.g., 180) configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands may utilize beamforming (e.g., 182) with a user equipment (UE) (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0098] Overview of Radio Frequency Identification (RFID) Systems

[0099] Radio frequency identification (RFID) is a rapidly growing technology impacting many industries due to its economic potential for inventory / asset management within warehouses, internet of things (IoT) , sustainable sensor networks in factories and / or agriculture, and smart homes, to name a few example applications. RFID technology consists of RFID devices (or backscatter devices) , such as transponders, or tags, that emit an information-bearing signal upon receiving an energizing signal.

[0100] RFID devices may be operated without a battery. Generally, RFID devices that are operated without a battery are known as passive RFID devices. Passive RFID devices may operate by harvesting energy from received radio frequency signals (e.g., “over the air” ) , thereby powering reception and transmission circuitry within the RFID devices. This harvested energy allows passive RFID devices to transmit information, sometimes referred to as backscatter modulated information, without the need for a local power source within the RFID device. On the other hand, in certain aspects, RFID device may be semi-passive and include on-board energy storage to supplement their ability to harvest energy from received signals (however, at higher cost) .

[0101] In some cases, in addition to harvesting power from RF sources, energy harvesting devices may accumulate energy from other direct energy sources, such as solar energy, in order to supplement its power demands. Semi-passive energy harvesting devices may, in some cases, include power consuming RF components, such as analog to digital converters (ADCs) , mixers, and oscillators.

[0102] The RFID device may be a type of user equipment (UE) that provides low-cost and low-power solutions for many applications in a wireless communications system.  The RFID device may be power efficient, sometimes requiring less than 0.1mW of power to operate. Further, relatively simple architectures and, in some cases, lack of battery, mean that the RFID device can be small, lightweight, and easily installed or integrated in many types of environments or host devices. The RFID device provides practical and necessary solutions to many networking applications that require, low-cost, small footprint, durable, maintenance-free, and long lifespan communications devices. For example, the RFID device may be configured as long endurance industrial sensors, which mitigates the problems of replacing batteries in and around dangerous machinery.

[0103] FIG. 5 shows an RFID system 500. As shown, RFID system 500 includes a reader 510 and an RFID tag 550. Reader 510 may also be referred to as an interrogator or a scanner. RFID tag 550 may also be referred to as an interrogator, RFID label, or an electronics label. In certain aspects, reader 510 is a network entity (e.g., such as a gNB) and RFID tag 550 is a user equipment (UE) .

[0104] Reader 510 includes an antenna 520 and an electronics unit 530. Antenna 520 radiates signals transmitted by reader 510 and receives signals from RFID tags and / or other devices. Electronics unit 530 may include a transmitter and a receiver for reading RFID tags such as RFID tag 550. The same pair of transmitter and receiver (or another pair of transmitter and receiver) may support bi-directional communication with wireless networks, wireless devices, etc. Electronics unit 530 may include processing circuitry (e.g., a processor) to perform processing for data being transmitted and received by the RFID reader 510.

[0105] RFID tag 550 includes an antenna 560 and a data storage element 570. Antenna 560 radiates signals transmitted by RFID tag 550 and receives signals from RFID reader 510 and / or other devices. Data storage element 570 stores information for RFID tag 550, for example, in an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) or another type of memory. RFID tag 550 may also include an electronics unit that can process the received signal and generate the signals to be transmitted.

[0106] RFID tag 550 may be a passive RFID tag having no battery. In this case, induction may be used to power the RFID tag 550. For example, in some cases, a magnetic field from a signal transmitted by reader 510 may induce an electrical current in RFID tag 550, which may then operate based on the induced current. RFID tag 550 can radiate its signal in response to receiving a signal from RFID reader 510 or some other device. In  certain other aspects, RFID tag 550 may optionally include an energy storage device 590, such as a battery, capacitor, etc., for storing energy harvested using energy harvesting circuitry 555, as described below.

[0107] RFID tag 550 may be read by placing the reader 510 within close proximity to RFID tag 550. Reader 510 may radiate a first signal 525 via the antenna 520. In some cases, the first signal 525 may be known as an interrogation signal or energy signal. In some cases, energy of the first signal 525 may be coupled from reader antenna 520 to RFID tag antenna 560 via magnetic coupling and / or other phenomena. In other words, the RFID tag 550 may receive the first signal 525 from reader 510 via antenna 560 and energy of the first signal 525 may be harvested using energy harvesting circuitry 555 (e.g., an RF transducer) and used to power RFID tag 550. For example, energy of the first signal 525 received by RFID tag 550 may be used to power a microprocessor 545 of RFID tag 550. Microprocessor 545 may, in turn, retrieve information stored in a data storage element 570 of RFID tag 550 and transmit the retrieved information via a second signal 535 using the antenna 560. For example, in some cases, microprocessor 545 may generate the second signal 535 by modulating a baseband signal (e.g., generated using energy of the first signal 525) with the information retrieved from the data storage element 570. In some cases, this second signal 535 may be known as a backscatter modulated information signal. Thereafter, as noted, microprocessor 545 transmits the second signal 535 to reader 510. Reader 510 may receive the second signal 535 from RFID tag 550 via antenna 520 and may process (e.g., demodulate) the received signal to obtain the information of data storage element 570 sent in second signal 535.

[0108] RFID system 500 may be designed to operate at 13.56 MHz or some other frequency (e.g., an ultra-high frequency (UHF) band at 900 MHz) . Reader 510 may have a specified maximum transmit power level, which may be imposed by the Federal Communication Commission (FCC) in the United Stated or other regulatory bodies in other countries. The specified maximum transmit power level of reader 510 may limit the distance at which RFID tag 550 can be read by reader 510.

[0109] Wireless technology is increasingly useful in industrial applications, such as ultra-reliable low-latency communication (URLLC) and machine type communication (MTC) . In such domains, and others, it is desirable to support devices (e.g., passive RFID tags) that are capable of harvesting energy from wireless energy sources (e.g., in lieu of  or in combination with a battery or other energy storage device, such as a capacitor) , such as RF signals, thermal energy, solar energy, and the like.

[0110] Overview of Backscatter Communication Process

[0111] Wireless technology is increasingly useful in industrial applications, such as ultra-reliable low-latency communication (URLLC) and machine type communication (MTC) . In such domains, and others, it is desirable to support devices (e.g., passive radio frequency identification (RFID) tags) that are capable of harvesting energy from wireless energy sources (e.g., in lieu of or in combination with a battery or other energy storage device, such as a capacitor) , such as radio frequency (RF) signals, thermal energy, solar energy, and the like.

[0112] For example, in some cases, these devices may not include a local power storage component and may instead harvest energy from things such as RF signals, thermal energy, solar energy, etc. In some cases, these devices may be known as passive internet of things (PIoT) devices or more generally as zero power internet of things (ZP-IoT) devices. ZP-IoT devices may employ RFID-type technology and, as such, may not include a local power source. Instead, ZP-IoT devices may harvest energy from radio signals emitted from a reader device, such as a network entity or a user equipment (UE) , for performing data collection, transmission and distributed computing.

[0113] ZP-IoT devices may have different use cases. For example, one ZP-IoT use case includes an industrial sensor use case where replacing batteries of communication devices is prohibitively difficult or undesirable (e.g., for safety monitoring or fault detection in smart factories, infrastructures, or environments) . Another ZP-IoT use case includes a smart logistics / warehousing use case in which extremely-low cost, small size, maintenance-free, durable, long lifespan communication devices are used, for example, for performing automated asset management in factories. Another ZP-IoT use case includes a smart home network for household item management, wearables, and environment monitoring (e.g., a wearable device for medical monitoring where that does not require battery replacement) .

[0114] As noted above, ZP-IoT devices may be capable of harvesting energy from one or more wireless energy sources, such as RF signals, thermal energy, solar energy, etc. In some cases, when RF signals are used to harvest energy, a first device (e.g., the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1 and FIG. 3, or the disaggregated  BS depicted and described with respect to FIG. 2; the UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 and FIG. 3; or any other device described herein capable of transmitting wireless signals) may transmit an energy signal to a second device, such as a ZP-IoT device (e.g., the UE 104, the RFID tag 550 depicted and described with respect to FIG. 5, etc. ) . The second device may then harvest energy from the energy signal (e.g., using the energy harvesting circuity 555 depicted and described with respect to FIG. 5) and use this harvested energy to power one or more other components of the second device. In some cases, a portion of the harvested energy may be used to charge a local energy storage device of the second device for later use (i.e., the harvested energy may be stored in the local power storage component) . After a sufficient amount of energy is accumulated, the second device may begin to reflect the energy signal radiated onto the second device, known as a backscatter signal or backscatter communication. When reflecting the energy signal, the second device may modulate a particular on-off pattern, corresponding to a set of transmission bits, onto the energy signal. The first device or a third device (e.g., a reader device) may detect and demodulates the reflected pattern, thereby obtaining the set of transmission bits.

[0115] In some cases, the RF signals used for energy harvesting for ZP-IoT communication may be encoded using an encoding scheme. In some cases, the encoding scheme may include a manchester encoding scheme, a pulse interval encoding (PIE) scheme, or another encoding scheme used for RFID-based communication.

[0116] In some cases, the backscatter communication may refer to a mechanism that allows wireless devices, often referred to as RFID tags, to communicate without active RF components. In a typical scenario, an RFID tag obtains (harvests) energy from an RF transmission from a reader and is also able to modulate and reflect the signals back to the reader (hence, the term backscatter) . The signal reflection results from designed mismatch between an antenna and a load impedance at the RFID tag. In some cases, the load impedance can be varied to modulate the reflected signal with information bits the reader can recover by demodulating the reflected signals.

[0117] Overview of Ambient Internet of Things (IoT) Devices

[0118] An ambient internet of things (IoT) device (or tag) refers to a device that is much smaller and cheaper compared to previous generations of IoT devices, such as narrowband IoT (NB-IoT) and reduced capability (RedCap) devices. Ambient IoT  devices may obtain energy from radio waves. Due to their size and ability to operate with little or no power source, ambient IoT device may have broad applicability in tracking, monitoring, and managing various devices and processes, with consumer and industrial uses.

[0119] FIG. 6 depicts an example system 600 (e.g., an ambient IoT system) that utilizes a network entity (e.g., a gNodeB (gNB) ) to communicate with ambient IoT devices. The ambient IoT devices may be used to monitor a variety of devices and processes. For example, the ambient IoT devices may be used to report sensor measurements, video signals / images, light readings, and control devices (e.g., as actuators) .

[0120] Typical networks may not be able to efficiently support the most pervasive radio frequency identification (RFID) type of sensors, implemented as passive IoT devices. Such devices may be used extensively in future use cases, such as asset management, logistics, warehousing and manufacturing. Certain systems may be required to manage ambient IoT devices.

[0121] As illustrated in FIG. 6, a gNB may be able to read information stored on one or more ambient IoT devices and / or write information to the one or more ambient IoT devices. The gNB can provide energy to the one or more ambient IoT devices (e.g., via a continuous wave (CW) signal) , and an information-bearing signal may be reflected back (e.g., backscattered) from the one or more ambient IoT devices to the gNB. The gNB may read the reflected signal (e.g., a backscattered signal) from the one or more ambient IoT devices to decode information transmitted by the one or more ambient IoT devices.

[0122] The ambient IoT devices may support various types of traffic. For example, ambient IoT devices may support Device-Originated (DO) traffic, including Device-Originated autonomous (DO-DOA) and Device-Terminated triggered (DO-DTT) traffic, which may be reported periodically.

[0123] The ambient IoT system may be associated with different topologies with downlink assistance and / or uplink assistance. In these topologies, an ambient IoT device may be provided with a carrier wave from other node (s) either inside or outside the topology. One or more links in each topology may be bidirectional or unidirectional.

[0124] Overview of Forward-link (FL) and Backward-link (BL) Transmissions

[0125] As noted above, a tag device such as an ambient internet of things (IoT) tag refers to a device that is much smaller and cheaper compared to previous generations of IoT devices, such as narrowband IoT (NB-IoT) and reduced capability (RedCap) devices. A reader device may be able to read information stored on multiple ambient IoT tags in a short interval of time. For example, in an automobile factory, the reader device may read 100 or more ambient IoT tags per second.

[0126] A transmission from the reader device to the tag device may be called as a forward-link transmission. A transmission from the tag device to the reader device may be called as a backward-link transmission. One or more modulation schemes may be used while transmitting forward-link data / control transmissions and backward-link data / control transmissions. For example, an on-off keying (OOK) modulation scheme, a frequency-shift keying (FSK) modulation scheme etc. may be used for the forward-link data / control transmissions. A binary phase shift keying (BPSK) modulation scheme, the OOK modulation scheme etc. may be used for the backward-link data / control transmissions.

[0127] In a forward-link direction, the tag device may not be able to detect a data transmission from the reader device when the tag device does not know a modulation scheme that has been used by the reader device for the data transmission.

[0128] For example, the reader device may use an OOK-1 modulation scheme in one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol for the data transmission, and there may appear multiple fluctuations and deep fading associated with the data transmission received at the tag device. For example, as illustrated in a diagram 700 of FIG. 7, an original data transmission  / signal of a first OFDM symbol may be ‘1’ . As illustrated in a diagram 800 of FIG. 8, an envelope of a transmitted signal from the reader device to the tag device may experience multiple unexpected fading during transmission process. So, envelop of the transmitted signal may change a lot during the transmission process. As a result, the tag device may decode false information based on a detected signal (e.g., which has been distorted due to the fading during the transmission process) , as illustrated in a diagram 900 of FIG. 9 (e.g., ‘1’ -> ‘100101’ ) . Also, in such cases, the tag device may reckon that a modulation scheme used for the data transmission was an OOK-4 modulation scheme based on envelop detection (e.g., as there are multiple summits and bottoms in a signal envelop based on the OOK-4 modulation scheme) .

[0129] In a backward-link direction, the reader device may not be able to detect a data transmission from the tag device when the reader device does not know which a modulation scheme that has been used by the tag device for the data transmission.

[0130] Aspects Related to Modulation Scheme Indication  / Configuration for Control Signaling and Data Transmissions

[0131] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for managing modulation information for data and control information transmissions. For example, techniques described herein may configure a transmitter node to transmit an indication to a receiver node of a modulation scheme being used for the data and control information transmissions from the transmitter mode to the receiver node. Once the receiver node may receive the indication of the modulation scheme prior to receiving any data and control information transmissions, the receiver node may be able to successfully detect and / or correctly decode the data and control information transmissions in accordance with the indication.

[0132] 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, the described techniques may substantially increase a detection ratio of the data and control transmissions at the receiver node based on receiving the modulation information associated with the data and control information transmissions in advance.

[0133] The techniques proposed herein for configuring and indicating the modulation schemes for the data transmissions may be understood with reference to FIG. 10 -FIG. 15.

[0134] FIG. 10 depicts a call flow diagram 1000 illustrating example communication among wireless nodes for configuring and indicating modulation schemes for data transmissions. The wireless node may include a receiver node and a transmitter node.

[0135] In certain aspects, the receiver node may be a tag device (e.g., a radio frequency identification (RFID) tag, an ambient internet of things (IoT) tag, etc. ) and the transmitter node may be a user equipment (UE) (e.g., the UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 and FIG. 3) or a network entity (e.g., the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1 and FIG. 3, or the disaggregated BS depicted and described with respect to FIG. 2) . The UE may be a tag reader device.

[0136] In certain aspects, the transmitter node may be a tag device (e.g., an RFID tag, an ambient IoT tag, etc. ) and the receiver node may be a UE (e.g., the UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 and FIG. 3) or a network entity (e.g., the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1 and FIG. 3, or the disaggregated BS depicted and described with respect to FIG. 2) . The UE may be a tag reader device.

[0137] In certain aspects, the tag device may have one microwatt (μW) peak power consumption, energy storage, an initial sampling frequency offset (SFO) of up to 10X parts per million (ppm) , and may not have downlink or uplink amplification. This tag device uplink transmission may be backscattered on a carrier wave provided externally.

[0138] In certain aspects, the tag device may have less than or equal to a few hundred μW peak power consumption, the energy storage, the SFO of up to 10X ppm, and downlink and / or uplink amplification. This tag device uplink transmission may be backscattered on the carrier wave provided externally.

[0139] In certain aspects, the tag device may have less than or equal to the few hundred μW peak power consumption, the energy storage, the SFO of up to 10X ppm, and the downlink and / or uplink amplification. This tag device uplink transmission may be internally generated.

[0140] As indicated at 1010, the transmitter node sends an indication to the receiver node. The indication may be of a modulation scheme being used for a data transmission from the transmitter node. For example, the indication may indicate that a first modulation scheme is being used for a first data transmission and a second modulation scheme is being used for a second data transmission. These modulation schemes may be different from each other.

[0141] As indicated at 1020, the transmitter node sends the data transmission to the receiver node. In some aspects, the transmitter node may send multiple data transmissions to the receiver node.

[0142] As indicated at 1030, the receiver node detects the data transmission from the transmitter node based on the modulation scheme indicated to the receiver node.

[0143] In certain aspects, when the receiver node may be the tag device and the transmitter node may be the UE or the network entity, the modulation scheme being  indicated to the received node may include a first on–off keying (OOK-1) modulation scheme, a second OOK (OOK-4) modulation scheme, a frequency-shift keying (FSK) modulation scheme and / or a phase shift keying (PSK) modulation scheme.

[0144] In some examples, for a forward-link data transmission (e.g., from a tag reader device to a tag device) , a specific modulation scheme associated with the forward-link data transmission from the transmitter node is signaled to the receiver node. The specific modulation scheme may be the OOK-1 modulation scheme, the OOK-4 modulation scheme, the FSK modulation scheme or the PSK modulation scheme.

[0145] In certain aspects, the receiver node may receive a control signal from the transmitter node. The control signal may be used to carry the indication of the modulation scheme. For example, a parameter indicating the modulation scheme may be carried by one or more control signals to the receiver node. Some parameters such as a modulation and coding scheme (MCS) may be enhanced to deliver or carry modulation information such as the indication of the modulation scheme to the receiver node (e.g., before a time point that the receiver mode may be expected to perform demodulation operations) .

[0146] In certain aspects, the receiver node may receive the data transmission with a header field or a preamble. The header field or the preamble may include the indication of the modulation scheme. For example, the modulation information may be sent to the receiver node along with the forward-link data transmission. The modulation information may be sent along with the forward-link data transmission in such a way that the receiver node may process, detect or check the modulation information prior to processing, detecting or checking the forward-link data transmission.

[0147] In certain aspects, the transmitter node may transmit the modulation information along with the forward-link data transmission to the receiver node based on a capability (e.g., peak power consumption, energy storage) of the receiver node. For example, when the receiver node may have the capability to detect or check the modulation information prior to processing, detecting or checking the forward-link data transmission, only then the transmitter node may transmit the modulation information along with the forward-link data transmission to the receiver node.

[0148] In certain aspects, when the receiver node may be the UE or the network entity and the transmitter node may be the tag device, the modulation scheme being indicated  to the receiver node may include an OOK modulation scheme or a binary phase shift keying (BPSK) modulation scheme.

[0149] In some examples, for a backward-link data transmission (e.g., from a tag device to a tag reader) , a specific modulation scheme associated with the backward-link data transmission from the transmitter node is signaled to the receiver node. The specific modulation scheme may be OOK modulation scheme or the BPSK modulation scheme. This may make it easy for the receiver node to detect or monitor the backward-link data transmission based on prior modulation information indication.

[0150] In certain aspects, the receiver node may receive a configuration configuring modulation schemes for one or more forward-link control signals and one or more backward-link control signals. The receiver node may receive a plurality of configuration parameters including a first configuration parameter and a second configuration parameter. The first configuration parameter may indicate a first subset of the modulation schemes for the one or more forward-link control signals. The second configuration parameter may indicate a second subset of the modulation schemes for the one or more backward-link control signals and a number of chips to be carried by an OOK-4 modulation scheme of the second subset of the modulation schemes.

[0151] In some examples, for control signaling to the receiver node, modulation information associated with the control signaling may be signaled to the receiver node before the receiver node receives the control signaling.

[0152] In some examples, a UE or a network entity may preconfigure a default modulation scheme for the control signaling to the receiver node. The control signaling may include a forward-link control signaling and a backward-link control signaling.

[0153] In some examples, modulation information parameters associated with the control signaling may be pre-configured with system information and / or a high layer configuration. In some examples, separate parameters and / or fields may be used to indicate modulation scheme information of the forward-link control signaling and / or the backward-link control signaling.

[0154] In some examples, a default modulation scheme for the control signaling may be pre-configured at the receiver node. In such cases, the receiver node may assume that any incoming data transmissions at the receiver node may be associated with the default modulation scheme.

[0155] In some examples, a default modulation scheme for the control signaling may be pre-configured at the transmitter node. In such cases, the transmitter node may use the default modulation scheme for any data transmissions from the transmitter node.

[0156] In certain aspects, the receiver node may receive an indication of a first set of control signals configured to indicate a first set of modulation schemes for forward-link data transmissions and a second set of control signals configured to indicate a second set of modulation schemes for backward-link data transmissions. For example, separate control signals may be defined to indicate modulation information associated with the forward-link data transmissions and / or the backward-link data transmissions.

[0157] In certain aspects, a different number of bits carried by a first control signal of the first set of control signals may indicate a different modulation scheme of the first set of modulation schemes for the forward-link data transmissions. In one aspect, a first number of bits carried by the first control signal may indicate a first modulation scheme for the forward-link data transmissions. In another aspect, a second number of bits carried by the first control signal may indicate a second modulation scheme for the forward-link data transmissions.

[0158] For example, a forward-link control signaling (e.g., from a first node to a second node) may carry M number of bits to indicate modulation information of forthcoming forward-link data transmissions at the second node. A value of M may depend on a number of modulation scheme candidates.

[0159] In one example, M is equal to one when there are two modulation scheme candidates (e.g., OOK-1, OOK-4 modulation schemes) . As illustrated in a diagram 1100 of FIG. 11, 0 bit value of M indicates the OOK-1 modulation scheme and 1 bit value of M indicates the OOK-4 modulation scheme for the forthcoming forward-link data transmissions.

[0160] In another example, M is equal to two when there are four modulation scheme candidates (e.g., OOK-1, OOK-4, FSK, and PSK modulation schemes) . As illustrated in a diagram 1200 of FIG. 12, 00 bit value of M indicates the OOK-1 modulation scheme, 01 bit value of M indicates the OOK-1 modulation scheme, 10 bit value of M indicates the FSK modulation scheme, and 11 bit value of M indicates the PSK modulation scheme for the forthcoming forward-link data transmissions.

[0161] In some cases, when the forward-link control signaling may carry a bit indicating the OOK-4 modulation scheme for the forthcoming forward-link data transmissions, in such cases, the forward-link control signaling may also carry additional N number of bits to indicate chip information (e.g., a number of chips transmitted in one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) ) . As illustrated in a diagram 1300 of FIG. 13, 0 bit value of N indicates one chip and 1 bit value of N indicates two chips.

[0162] In certain aspects, a different number of bits carried by a second control signal of the second set of control signals may indicate a different modulation scheme of the second set of modulation schemes for the backward-link data transmissions. In one aspect, a first number of bits carried by the second control signal may indicate a first modulation scheme for the backward-link data transmissions. In another aspect, a second number of bits carried by the second control signal may indicate a second modulation scheme for the backward-link data transmissions.

[0163] For example, a backward-link control signaling (e.g., from a first node to a second node) may carry K number of bits to indicate modulation information (e.g., the OOK modulation scheme or the BPSK modulation scheme) of forthcoming backward-link data transmissions at the second node. A value of K may depend on a number of modulation scheme candidates. In some cases, when the value of K may be greater than one, the K may indicate information of an OOK modulation scheme (i.e., the OOK-1 modulation scheme or the OOK-4 modulation scheme, and how many chips are delivered with the OOK-4 modulation scheme) .

[0164] In certain aspects, the receiver node may receive an indication carrying a single bit from the transmitter node. In one aspect, a first value of the single bit may indicate a first modulation scheme being used for a first data transmission from the transmitter node to the receiver node. In another aspect, a second value of the single bit may indicate a second modulation scheme being used for a second data transmission from the transmitter node to the receiver node.

[0165] In certain aspects, the receiver node may detect the first data transmission using the first modulation scheme in accordance with the first value of the single bit and the second data transmission using the second modulation scheme in accordance with the second value of the single bit.

[0166] In certain aspects, the receiver node may blindly detect and / or process data transmissions from the transmitter node (e.g., such as the first data transmission and the second data transmission) when no indication of any modulation scheme associated with the data transmissions has been received from the transmitter node.

[0167] In some examples, a wireless node may indicate modulation information associated with a backward-link data transmission to a UE or a network entity. In order to make the UE or the network entity determine the modulation information associated with the backward-link data transmission in advance, the wireless node may transmit 1 bit to indicate the modulation information associated with the backward-link data transmission before sending the backward-link data transmission to the UE or the network entity. When the 1 bit is equal to 0, it may indicate the OOK modulation scheme is associated with the backward-link data transmission and when the 1 bit is equal to 1, it may indicate the BPSK modulation scheme is associated with the backward-link data transmission.

[0168] In some example, a wireless node may use the OOK-1 modulation scheme as a default modulation scheme for detecting a backward-link data transmission.

[0169] In some example, a UE or a network entity may or may not receive modulation information associated with a backward-link data transmission in advance from a wireless node. When the modulation information associated with the backward-link data transmission received, the UE or the network entity may detect or check the backward-link data transmission based on the received modulation information. When the modulation information associated with the backward-link data transmission is not received, the UE or the network entity may blindly detect or check the backward-link data transmission (e.g., which may be transmitted by a first wireless node or a second wireless node (e.g., an indication may be a transmission failure or missed by a receiver device) ) .

[0170] In certain aspects, the receiver node may receive a first configuration configuring one or more first semi-static modulation schemes and / or one or more first default modulation schemes for first data transmissions and / or second data transmissions. The first data transmissions and the second data transmissions may be forward-link data transmissions and backward-link data transmissions. The receiver node may detect the first data transmissions using the one or more first semi-static modulation schemes or the one or more first default modulation schemes. The receiver node may transmit the second  data transmissions using the one or more first semi-static modulation schemes or the one or more first default modulation schemes.

[0171] In certain aspects, the receiver node may receive a second configuration overriding the first configuration. The second configuration configures one or more second semi-static modulation schemes and / or one or more second default modulation schemes for the first data transmissions and / or the second data transmissions. The one or more second semi-static modulation schemes are different from the one or more first semi-static modulation schemes, and the one or more second default modulation schemes are different from the one or more first default modulation schemes. The receiver node may detect the first data transmissions using the one or more second semi-static modulation schemes or the one or more second default modulation schemes. The receiver node may transmit the second data transmissions using the one or more second semi-static modulation schemes or the one or more second default modulation schemes.

[0172] In certain aspects, the receiver node may transmit a request to change the one or more first semi-static modulation schemes and / or the one or more first default modulation schemes. The receiver node may then receive the second configuration in accordance with the request.

[0173] In certain aspects, the receiver node may on its own switch the one or more first semi-static modulation schemes by the one or more second semi-static modulation schemes and / or the one or more first default modulation schemes by the one or more second default modulation schemes after a period of time.

[0174] In some examples, a network entity may configure or pre-configure default modulation schemes and / or semi-static modulation schemes at a wireless node for forward-link data transmissions and / or backward-link data transmissions.

[0175] In some examples, a wireless node may monitor forward-link data transmissions or transmit backward-link data transmissions with a default modulation scheme configured at the wireless node, when no indication corresponding to any change or update of the default modulation scheme has been received by the wireless node.

[0176] In some examples, a network entity or a UE may determine whether to change or not change a default modulation scheme and / or a semi-static modulation scheme configured at the wireless node. When the network entity or the UE may prefer a new  modulation scheme, the network entity or the UE may send a notification a wireless node to override the default modulation scheme and / or the semi-static modulation scheme.

[0177] In some examples, a wireless node may use a timer-based modulation selection process for backward-link data transmissions. For instance, when the wireless node may not receive any indicate before the timer expires, the wireless node may autonomously switch a default modulation scheme and / or a semi-static modulation scheme with a new modulation scheme.

[0178] Example Method for Wireless Communications

[0179] FIG. 14 shows an example of a method 1400 for wireless communications at a first wireless node.

[0180] Method 1400 begins at 1410 with receiving an indication of a modulation scheme being used for a data transmission from a second wireless node. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 15.

[0181] Method 1400 then proceeds to 1420 with detecting the data transmission from the second wireless node based on the indication. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for detecting and / or code for detecting as described with reference to FIG. 15.

[0182] In certain aspects, the first wireless node may include a tag device (e.g., a radio frequency identification (RFID) device, an ambient internet of things (IoT) device, etc. ) ; the second wireless node may include a user equipment (UE) or a network entity; and the modulation scheme includes a first on–off keying (OOK) modulation scheme, a second OOK modulation scheme, a frequency-shift keying (FSK) modulation scheme or a phase shift keying (PSK) modulation scheme.

[0183] In certain aspects, the receiving includes receiving a control signal carrying the indication of the modulation scheme.

[0184] In certain aspects, the receiving includes receiving the data transmission with a header field or a preamble, and the header field or the preamble includes the indication of the modulation scheme.

[0185] In certain aspects, the first wireless node includes a UE or a network entity; the second wireless node includes a tag device (e.g., an RFID device, an ambient IoT device, etc. ) ; and the modulation scheme includes an OOK modulation scheme or a binary phase shift keying (BPSK) modulation scheme.

[0186] In certain aspects, the method 1400 further includes receiving a configuration configuring modulation schemes for one or more forward-link control signals and one or more backward-link control signals, and receiving a plurality of configuration parameters including a first configuration parameter and a second configuration parameter. The first configuration parameter indicates a first subset of the modulation schemes for the one or more forward-link control signals, and the second configuration parameter indicates a second subset of the modulation schemes for the one or more backward-link control signals and a number of chips to be carried by an OOK modulation scheme of the second subset of the modulation schemes. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 15.

[0187] In certain aspects, the method 1400 further includes receiving another indication of a first set of control signals configured to indicate a first set of modulation schemes for forward-link data transmissions and a second set of control signals configured to indicate a second set of modulation schemes for backward-link data transmissions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 15.

[0188] In certain aspects, a different number of bits carried by a first control signal of the first set of control signals indicates a different modulation scheme of the first set of modulation schemes, and a different number of bits carried by a second control signal of the second set of control signals indicates a different modulation scheme of the second set of modulation schemes.

[0189] In certain aspects, the method 1400 further includes receiving another indication carrying a single bit from the second wireless node. A first value of the single bit indicates a first modulation scheme being used for a first data transmission from the second wireless node and a second value of the single bit indicates a second modulation scheme being used for a second data transmission from the second wireless node. In some  cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 15.

[0190] In certain aspects, the method 1400 further includes detecting the first data transmission using the first modulation scheme in accordance with the first value of the single bit and the second data transmission using the second modulation scheme in accordance with the second value of the single bit. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for detecting and / or code for detecting as described with reference to FIG. 15.

[0191] In certain aspects, the method 1400 further includes blindly detecting the first data transmission and the second data transmission when no indication of any modulation scheme has been received. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for detecting and / or code for detecting as described with reference to FIG. 15.

[0192] In certain aspects, the method 1400 further includes receiving a first configuration configuring at least one: one or more first semi-static modulation schemes or one or more first default modulation schemes for at least one of: first data transmissions or second data transmissions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 15.

[0193] In certain aspects, the method 1400 further includes detecting the first data transmissions using the one or more first semi-static modulation schemes or the one or more first default modulation schemes, and transmitting the second data transmissions using the one or more first semi-static modulation schemes or the one or more first default modulation schemes. In some cases, some of the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for detecting and / or code for detecting as described with reference to FIG. 15. In some cases, some of the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 15.

[0194] In certain aspects, the method 1400 further includes receiving a second configuration overriding the first configuration. The second configuration configures at least one: one or more second semi-static modulation schemes or one or more second default modulation schemes for the at least one of: the first data transmissions or the  second data transmissions; the one or more second semi-static modulation schemes are different from the one or more first semi-static modulation schemes; and the one or more second default modulation schemes are different from the one or more first default modulation schemes. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 15.

[0195] In certain aspects, the method 1400 further includes transmitting a request to change at least one of the one or more first semi-static modulation schemes or the one or more first default modulation schemes, and the receiving of the second configuration includes receiving the second configuration in accordance with the request. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 15.

[0196] In certain aspects, the method 1400 further includes switching at least one of: the one or more first semi-static modulation schemes by one or more second semi-static modulation schemes or the one or more first default modulation schemes by one or more second default modulation schemes after a period of time, and at least one of: detecting the first data transmissions using the one or more second semi-static modulation schemes or the one or more second default modulation schemes, or transmitting the second data transmissions using the one or more second semi-static modulation schemes or the one or more second default modulation schemes. In some cases, some of the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for switching and / or code for switching as described with reference to FIG. 15. In some cases, some of the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for detecting and / or code for detecting as described with reference to FIG. 15. In some cases, some of the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 15.

[0197] In one aspect, the method 1400, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as a communications device or wireless node 1500 of FIG. 15, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1400. The communications device 1500 is described below in further detail.

[0198] Note that FIG. 14 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0199] Example Communications Device

[0200] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device or wireless node 1500. The communications device 1500 includes a processing system 1505 coupled to a transceiver 1545 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1545 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1500 via an antenna 1550, such as the various signals as described herein. The processing system 1505 may be configured to perform processing functions for the communications device 1500, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1500.

[0201] The processing system 1505 includes one or more processors 1510. In various aspects, the one or more processors 1510 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3.

[0202] The one or more processors 1510 are coupled to a computer-readable medium / memory 1525 via a bus 1540. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1525 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1510, cause the one or more processors 1510 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, and / or any aspect related to it. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1500 may include the one or more processors 1510 performing that function of communications device 1500.

[0203] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1525 stores code (e.g., executable instructions) , such as code for receiving (or obtaining) 1530, code for detecting 1535, code for transmitting (or outputting) , and / or code for switching. Processing of the code for receiving 1530, the code for detecting 1535, the code for transmitting and / or the code for switching may cause the communications device 1500 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, and / or any aspect related to it.

[0204] The one or more processors 1510 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1525, including circuitry such as circuitry for receiving (or obtaining) 1515, circuitry for detecting 1520, circuitry for transmitting (or outputting) , and / or circuitry for switching. Processing with the circuitry for receiving 1515, the circuitry for detecting 1520, the circuitry for transmitting, and / or the circuitry for switching may cause the communications device 1500 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, and / or any aspect related to it.

[0205] Various components of the communications device 1500 may provide means for performing the method 1400 described with respect to FIG. 14, and / or any aspect related to it.

[0206] For example, means for transmitting, sending or outputting (e.g., for transmission) may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3 and / or the code for transmitting, the circuitry for transmitting, the transceiver 1545 and the antenna 1550 of the communications device 1500 in FIG. 15.

[0207] Means for receiving or obtaining may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3 and / or the code for receiving 1530, the circuitry for receiving 1515, the transceiver 1545 and the antenna 1550 of the communications device 1500 in FIG. 15.

[0208] Means for detecting may include processors, transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3 and / or the code for detecting 1535, the circuitry for detecting 1520, the transceiver 1545 and the antenna 1550 of the communications device 1500 in FIG. 15.

[0209] Means for switching may include processors, transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3 and / or the code for switching, the circuitry for switching, the transceiver 1545 and the antenna 1550 of the communications device 1500 in FIG. 15.

[0210] In some cases, rather than actually transmitting, for example, signals and / or data, a device may have an interface to output signals and / or data for transmission (ameans for outputting) . For example, a processor may output signals and / or data, via a bus interface, to a radio frequency (RF) front end for transmission. In various aspects, an RF  front end may include various components, including transmit and receive processors, transmit and receive MIMO processors, modulators, demodulators, and the like, such as depicted in the examples in FIG. 3.

[0211] In some cases, rather than actually receiving signals and / or data, a device may have an interface to obtain the signals and / or data received from another device (ameans for obtaining) . For example, a processor may obtain (or receive) the signals and / or data, via a bus interface, from an RF front end for reception. In various aspects, an RF front end may include various components, including transmit and receive processors, transmit and receive MIMO processors, modulators, demodulators, and the like, such as depicted in the examples in FIG. 3. Notably, FIG. 15 is an example, and many other examples and configurations of communication device 1500 are possible.

[0212] Example Clauses

[0213] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0214] Clause 1: A method for wireless communications at a first wireless node, comprising: receiving an indication of a modulation scheme being used for a data transmission from a second wireless node; and detecting the data transmission from the second wireless node based on the indication.

[0215] Clause 2: The method of clause 1, wherein: the first wireless node comprises a tag device; the second wireless node includes a user equipment (UE) or a network entity; and the modulation scheme comprises a first on–off keying (OOK) modulation scheme, a second OOK modulation scheme, a frequency-shift keying (FSK) modulation scheme or a phase shift keying (PSK) modulation scheme.

[0216] Clause 3: The method of any one of clauses 1-2, wherein the receiving comprises receiving a control signal carrying the indication of the modulation scheme.

[0217] Clause 4: The method of any one of clauses 1-3, wherein the receiving comprises receiving the data transmission with a header field or a preamble, and the header field or the preamble comprises the indication of the modulation scheme.

[0218] Clause 5: The method of any one of clauses 1-4, wherein the first wireless node comprises a user equipment (UE) or a network entity; the second wireless node comprises a tag device; and the modulation scheme comprises an on–off keying (OOK) modulation scheme or a binary phase shift keying (BPSK) modulation scheme.

[0219] Clause 6: The method of any one of clauses 1-5, further comprising receiving a configuration configuring modulation schemes for one or more forward-link control signals and one or more backward-link control signals; and receiving a plurality of configuration parameters comprising a first configuration parameter and a second configuration parameter; wherein the first configuration parameter indicates a first subset of the modulation schemes for the one or more forward-link control signals; and the second configuration parameter indicates a second subset of the modulation schemes for the one or more backward-link control signals and a number of chips to be carried by an on–off keying (OOK) modulation scheme of the second subset of the modulation schemes.

[0220] Clause 7: The method of any one of clauses 1-6, further comprising receiving another indication of a first set of control signals configured to indicate a first set of modulation schemes for forward-link data transmissions and a second set of control signals configured to indicate a second set of modulation schemes for backward-link data transmissions.

[0221] Clause 8: The method of clause 7, wherein a different number of bits carried by a first control signal of the first set of control signals indicates a different modulation scheme of the first set of modulation schemes; and a different number of bits carried by a second control signal of the second set of control signals indicates a different modulation scheme of the second set of modulation schemes.

[0222] Clause 9: The method of any one of clauses 1-8, further comprising receiving another indication carrying a single bit from the second wireless node, wherein a first value of the single bit indicates a first modulation scheme being used for a first data transmission from the second wireless node and a second value of the single bit indicates a second modulation scheme being used for a second data transmission from the second wireless node.

[0223] Clause 10: The method of clause 9, further comprising detecting the first data transmission using the first modulation scheme in accordance with the first value of the single bit and the second data transmission using the second modulation scheme in accordance with the second value of the single bit.

[0224] Clause 11: The method of clause 9, further comprising blindly detecting the first data transmission and the second data transmission when no indication of any modulation scheme has been received.

[0225] Clause 12: The method of any one of clauses 1-11, further comprising receiving a first configuration configuring at least one: one or more first semi-static modulation schemes or one or more first default modulation schemes for at least one of: first data transmissions or second data transmissions.

[0226] Clause 13: The method of clause 12, further comprising detecting the first data transmissions using the one or more first semi-static modulation schemes or the one or more first default modulation schemes; and transmitting the second data transmissions using the one or more first semi-static modulation schemes or the one or more first default modulation schemes.

[0227] Clause 14: The method of clause 12, further comprising receiving a second configuration overriding the first configuration, wherein the second configuration configures at least one: one or more second semi-static modulation schemes or one or more second default modulation schemes for the at least one of: the first data transmissions or the second data transmissions; the one or more second semi-static modulation schemes are different from the one or more first semi-static modulation schemes; and the one or more second default modulation schemes are different from the one or more first default modulation schemes.

[0228] Clause 15: The method of clause 14, further comprising transmitting a request to change at least one of the one or more first semi-static modulation schemes or the one or more first default modulation schemes; and the receiving of the second configuration comprises receiving the second configuration in accordance with the request.

[0229] Clause 16: The method of clause 12, further comprising switching at least one of:the one or more first semi-static modulation schemes by one or more second semi-static modulation schemes or the one or more first default modulation schemes by one or more second default modulation schemes after a period of time; and at least one of: detecting the first data transmissions using the one or more second semi-static modulation schemes or the one or more second default modulation schemes; or transmitting the second data transmissions using the one or more second semi-static modulation schemes or the one or more second default modulation schemes.

[0230] Clause 17: An apparatus, comprising: a memory comprising instructions; and one or more processors configured, individually or in any combination, to execute the instructions and cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-16.

[0231] Clause 18: An apparatus, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-16.

[0232] Clause 19: A non-transitory computer-readable medium comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of an apparatus, cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-16.

[0233] Clause 20: A computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-16.

[0234] Additional Considerations

[0235] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0236] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0237] As used herein, “a processor, ” “at least one processor” or “one or more processors” generally refers to a single processor configured to perform one or multiple operations or multiple processors configured to collectively perform one or more operations. In the case of multiple processors, performance the one or more operations could be divided amongst different processors, though one processor may perform multiple operations, and multiple processors could collectively perform a single operation. Similarly, “a memory, ” “at least one memory” or “one or more memories” generally refers to a single memory configured to store data and / or instructions, multiple memories configured to collectively store data and / or instructions.

[0238] 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 (e.g., 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) .

[0239] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0240] As used herein, the term wireless node may refer to, for example, a network entity or a UE. In this context, a network entity may be a base station (e.g., a gNB) or a module (e.g., a CU, DU, and / or RU) of a disaggregated base station.

[0241] While the present disclosure may describe certain operations as being performed by one type of wireless node, the same or similar operations may also be performed by another type of wireless node. For example, operations performed by a network entity may also (or instead) be performed by a UE. Similarly, operations performed by a UE may also (or instead) be performed by a network entity.

[0242] Further, while the present disclosure may describe certain types of communications between different types of wireless nodes (e.g., between a network entity and a UE) , the same or similar types of communications may occur between same types of wireless nodes (e.g., between network entities or between UEs, in a peer-to-peer scenario) . Further, communications may occur in reverse order than described.

[0243] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor.

[0244] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Within a claim, reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. No claim element is to be construed under the provisions of 35 U.S.C. §112 (f) unless the element is expressly recited using the phrase “means for” . All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is  intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus for wireless communications at a first wireless node, comprising:at least one memory comprising instructions; andone or more processors, individually or collectively, configured to execute the instructions and cause the apparatus to:receive an indication of a modulation scheme being used for a data transmission from a second wireless node; anddetect the data transmission from the second wireless node based on the indication.2.The apparatus of claim 1, wherein:the first wireless node comprises a tag device;the second wireless node comprises a user equipment (UE) or a network entity; andthe modulation scheme comprises a first on–off keying (OOK) modulation scheme, a second OOK modulation scheme, a frequency-shift keying (FSK) modulation scheme or a phase shift keying (PSK) modulation scheme.3.The apparatus of claim 1, wherein the receive comprises receive a control signal carrying the indication of the modulation scheme.4.The apparatus of claim 1, wherein:the receive comprises receive the data transmission with a header field or a preamble, andthe header field or the preamble comprises the indication of the modulation scheme.5.The apparatus of claim 1, wherein:the first wireless node comprises a user equipment (UE) or a network entity;the second wireless node comprises a tag device; andthe modulation scheme comprises an on–off keying (OOK) modulation scheme or a binary phase shift keying (BPSK) modulation scheme.6.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, individually or collectively, are configured to execute the instructions and cause the apparatus to:receive a configuration configuring modulation schemes for one or more forward-link control signals and one or more backward-link control signals; andreceive a plurality of configuration parameters comprising a first configuration parameter and a second configuration parameter; whereinthe first configuration parameter indicates a first subset of the modulation schemes for the one or more forward-link control signals; andthe second configuration parameter indicates a second subset of the modulation schemes for the one or more backward-link control signals and a number of chips to be carried by an on–off keying (OOK) modulation scheme of the second subset of the modulation schemes.7.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, individually or collectively, are configured to execute the instructions and cause the apparatus to:receive another indication of a first set of control signals configured to indicate a first set of modulation schemes for forward-link data transmissions and a second set of control signals configured to indicate a second set of modulation schemes for backward-link data transmissions.8.The apparatus of claim 7, wherein:a different number of bits carried by a first control signal of the first set of control signals indicates a different modulation scheme of the first set of modulation schemes; anda different number of bits carried by a second control signal of the second set of control signals indicates a different modulation scheme of the second set of modulation schemes.9.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, individually or collectively, are configured to execute the instructions and cause the apparatus to:receive another indication carrying a single bit from the second wireless node, wherein a first value of the single bit indicates a first modulation scheme being used for a first data transmission from the second wireless node and a second value of the single bit indicates a second modulation scheme being used for a second data transmission from the second wireless node.10.The apparatus of claim 9, wherein the one or more processors, individually or collectively, are configured to execute the instructions and cause the apparatus to:detect the first data transmission using the first modulation scheme in accordance with the first value of the single bit and the second data transmission using the second modulation scheme in accordance with the second value of the single bit.11.The apparatus of claim 9, wherein the one or more processors, individually or collectively, are configured to execute the instructions and cause the apparatus to:blindly detect the first data transmission and the second data transmission when no indication of any modulation scheme has been received.12.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, individually or collectively, are configured to execute the instructions and cause the apparatus to:receive a first configuration configuring at least one: one or more first semi-static modulation schemes or one or more first default modulation schemes for at least one of: first data transmissions or second data transmissions.13.The apparatus of claim 12, wherein the one or more processors, individually or collectively, are configured to execute the instructions and cause the apparatus to:detect the first data transmissions using the one or more first semi-static modulation schemes or the one or more first default modulation schemes; andtransmit the second data transmissions using the one or more first semi-static modulation schemes or the one or more first default modulation schemes.14.The apparatus of claim 12, wherein the one or more processors, individually or collectively, are configured to execute the instructions and cause the apparatus to receive a second configuration overriding the first configuration, wherein:the second configuration configures at least one: one or more second semi-static modulation schemes or one or more second default modulation schemes for the at least one of: the first data transmissions or the second data transmissions;the one or more second semi-static modulation schemes are different from the one or more first semi-static modulation schemes; andthe one or more second default modulation schemes are different from the one or more first default modulation schemes.15.The apparatus of claim 14, wherein the one or more processors, individually or collectively, are configured to execute the instructions and cause the apparatus to:transmit a request to change at least one of the one or more first semi-static modulation schemes or the one or more first default modulation schemes; andthe receiving of the second configuration comprises receive the second configuration in accordance with the request.16.The apparatus of claim 12, wherein the one or more processors, individually or collectively, are configured to execute the instructions and cause the apparatus to:switch at least one of: the one or more first semi-static modulation schemes by one or more second semi-static modulation schemes or the one or more first default modulation schemes by one or more second default modulation schemes after a period of time; andat least one of:detect the first data transmissions using the one or more second semi-static modulation schemes or the one or more second default modulation schemes; ortransmit the second data transmissions using the one or more second semi-static modulation schemes or the one or more second default modulation schemes.17.A method for wireless communications at a first wireless node, comprising:receiving an indication of a modulation scheme being used for a data transmission from a second wireless node; anddetecting the data transmission from the second wireless node based on the indication.18.The method of claim 17, wherein:the first wireless node comprises a tag device;the second wireless node comprises a user equipment (UE) or a network entity; andthe modulation scheme comprises a first on–off keying (OOK) modulation scheme, a second OOK modulation scheme, a frequency-shift keying (FSK) modulation scheme or a phase shift keying (PSK) modulation scheme.19.A non-transitory computer-readable medium comprising computer-executable instructions that, when executed by one or more processors of a first wireless node, cause the first wireless node to perform a method of wireless communications, comprising:receiving an indication of a modulation scheme being used for a data transmission from a second wireless node; anddetecting the data transmission from the second wireless node based on the indication.20.The non-transitory computer-readable medium of claim 19, wherein:the first wireless node comprises a tag device;the second wireless node comprises a user equipment (UE) or a network entity; andthe modulation scheme comprises a first on–off keying (OOK) modulation scheme, a second OOK modulation scheme, a frequency-shift keying (FSK) modulation scheme or a phase shift keying (PSK) modulation scheme.

Citation Information

Patent Citations

  • Sensor node and gateway mutually communicating in wireless sensor network

    US20150139198A1

  • Data Transmission Method And Apparatus In Backscatter Communication

    US20220209886A1

  • Data transmission method and apparatus

    US20220287065A1

Cited By

  • Wireless signal data communication method and system based on Internet of Things

    CN121442403A