Techniques for signaling visibility at a reader in an internet-of-things (IOT) communication system

The reader device in AIoT systems enhances communication by receiving application layer information, adjusting resource allocation, and transmitting messages, addressing the deficiencies in existing IoT frameworks for improved AIoT communication performance.

WO2025231830A1PCT designated stage Publication Date: 2025-11-13QUALCOMM INC +8
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/092309
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-05-10
Publication Date
2025-11-13

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing IoT frameworks are unsuitable for ambient IoT (AIoT) applications, lacking robust signaling features for effective communication between reader devices and AIoT devices, leading to deficient communication performance.

Method used

A method and apparatus for a reader device to receive application layer information from an AIoT controller, adjust communication resource allocation, and transmit messages to AIoT devices, enhancing visibility and resource management in AIoT inventory and command procedures.

Benefits of technology

Improves resource allocation and reduces communication latency and errors by providing timely and flexible signaling visibility in AIoT systems, enabling efficient communication with AIoT devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024092309_13112025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024092309_13112025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example implementations include a method, apparatus and computer-readable medium of wireless communications at a reader device, comprising receiving a message during an AIoT inventory procedure or a command procedure from an ambient Internet-of-things (AIoT) controller or an application function layer, the message including application layer information associated with at least one AIoT device. The implementations further include receiving a device identifier visible to the reader device and associated with the at least one AIoT device. Additionally, the implementations further include adjusting a communication resource allocation for the at least one AIoT device from a first resource allocation level to a second resource allocation level. Additionally, the implementations further include transmitting, to the at least one AIoT device, an inventory or command message.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR SIGNALING VISIBILITY AT A READER IN AN INTERNET-OF-THINGS (IOT) COMMUNICATION SYSTEMTECHNICAL FIELD

[0001] Aspects of the present disclosure relate generally to wireless communication systems, and more particularly, to signaling visibility at a reader device in Internet-of-things applications.

[0002] DESCRIPTION OF RELATED TECHNOLOGY

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be multiple-access systems capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include code-division multiple access (CDMA) systems, time-division multiple access (TDMA) systems, frequency-division multiple access (FDMA) systems, and orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) systems, and single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. For example, a fifth generation (5G) wireless communications technology (which can be referred to as NR) is envisaged to expand and support diverse usage scenarios and applications with respect to current mobile network generations. In an aspect, 5G communications technology can include: enhanced mobile broadband addressing human-centric use cases for access to multimedia content, services and data; ultra-reliable-low latency communications (URLLC) with certain specifications for latency and reliability; and massive machine type communications, which can allow a very large number of connected devices and transmission of a relatively low volume of non-delay-sensitive information.

[0005] For example, the existing IoT framework may be unsuitable for, or otherwise not provide robust signaling features for ambient IoT (AIoT) applications. As a result,  communications between a reader device and an AIoT device may deficient. Thus, improvements in wireless communication in AIoT applications may be desired.SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects, and is intended to neither identify key or critical elements of all aspects nor delineate the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] An example aspect includes a method of wireless communications at a reader device, comprising receiving a message during an AIoT inventory procedure or a command procedure from an ambient Internet-of-things (AIoT) controller or an application function layer, the message including application layer information associated with at least one AIoT device. The method further includes receiving a device identifier visible to the reader device and associated with the at least one AIoT device. Additionally, the method further includes adjusting a communication resource allocation for the at least one AIoT device from a first resource allocation level to a second resource allocation level. Additionally, the method further includes transmitting, to the at least one AIoT device, an inventory or command message.

[0008] Another example aspect includes an apparatus for wireless communications at a reader device, comprising one or more memories and one or more processors coupled with one or more memories and configured to perform, individually or in any combination, the follow actions. The one or more processors are configured to receive a message during an AIoT inventory procedure or a command procedure from an ambient Internet-of-things (AIoT) controller or an application function layer, the message including application layer information associated with at least one AIoT device. The one or more processors are further configured to receive a device identifier visible to the reader device and associated with the at least one AIoT device. Additionally, the one or more processors are further configured to adjust a communication resource allocation for the at least one AIoT device from a first resource allocation level to a second resource  allocation level. Additionally, the one or more processors are further configured to transmit, to the at least one AIoT device, an inventory or command message.

[0009] Another example aspect includes an apparatus for wireless communications at a reader device, comprising means for receiving a message during an AIoT inventory procedure or a command procedure from an ambient Internet-of-things (AIoT) controller or an application function layer, the message including application layer information associated with at least one AIoT device. The apparatus further includes means for receiving a device identifier visible to the reader device and associated with the at least one AIoT device. Additionally, the apparatus further includes means for adjusting a communication resource allocation for the at least one AIoT device from a first resource allocation level to a second resource allocation level. Additionally, the apparatus further includes means for transmitting, to the at least one AIoT device, an inventory or command message.

[0010] Another example aspect includes a computer-readable medium comprising stored instructions for wireless communications at a reader device, wherein the instructions are executable by one or more processors, individually or in combination, to receive a message during an AIoT inventory procedure or a command procedure from an ambient Internet-of-things (AIoT) controller or an application function layer, the message including application layer information associated with at least one AIoT device. The instructions are further executable to receive a device identifier visible to the reader device and associated with the at least one AIoT device. Additionally, the instructions are further executable to adjust a communication resource allocation for the at least one AIoT device from a first resource allocation level to a second resource allocation level. Additionally, the instructions are further executable to transmit, to the at least one AIoT device, an inventory or command message.

[0011] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects comprise the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the annexed drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed, and this description is intended to include all such aspects and their equivalents.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] The disclosed aspects will hereinafter be described in conjunction with the appended drawings, provided to illustrate and not to limit the disclosed aspects, wherein like designations denote like elements, and in which:

[0013] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communication system, in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0014] FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a network entity (also referred to as a base station) , in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0015] FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a user equipment (UE) such as a reader device, in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0016] FIG. 4 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture, in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0017] FIG. 5 is a flow diagram of an inventory procedure associated with an ambient Internet-of-things (AIoT) application, in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0018] FIG. 6 is a flow diagram of a command procedure associated with an AIoT application, in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0019] FIG. 7 is a flow diagram of inventory and command procedures for AIoT applications, in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0020] FIG. 8 is a conceptual diagram showing various AIoT topologies, in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0021] FIG. 9 is a flowchart of an example of a method of wireless communications at a reader device in accordance with various implementations of the present disclosure; and

[0022] FIG. 10 is a block diagram illustrating an example of a MIMO communication system including a base station and a UE, in accordance with various implementations of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0023] Various aspects are now described with reference to the drawings. In the following description, for purposes of explanation, numerous specific details are set forth in order to provide a thorough understanding of one or more aspects. It may be evident, however, that such aspect (s) may be practiced without these specific details.

[0024] The described features generally relate to signaling visibility at a reader device in ambient Internet-of-things (AIoT) applications. AIoT represents a network of devices that harvest energy from ambient sources for powering their communication. Such energy sources may include wide area networks (WAN) such as cellular networks. Some wireless communication systems may comprise signaling and architecture to support AIoT, . i.e., a class of low-complexity devices (e.g., tags, sensors) , which may operate on ambient signaling (e.g., incident radio frequency sources) from readers, and rely on backscattering the incident signals to send data to the reader. The reader may be a gNB-based reader and / or a user equipment (UE) -based reader. Such wireless communication systems may support functions for an AIoT compact protocol stack and lightweight signaling procedure to enable device-originated device-terminated triggered (DO-DTT) and device-terminated (DT) data transmission, such as paging, random access, data transmission, including radio resource control, and interactions with upper layers.

[0025] As such, in order to improve the signaling and architecture in AIoT applications and systems, signaling information from AIoT application functions or controllers, or any upper layer information, may be visible to the reader device. Additionally, application layer operations may be adjusted to provide transparency to all upper layer information to the reader device. Furthermore, from a reader’s perspective, the visibility of AIoT signaling and data sent from the AIoT device to the reader device may be supported.

[0026] Particular implementations of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. The disclosed techniques can improve resource allocation to one or more AIoT devices. As resource allocation is performed in a timely manner, an increase in communication latency or errors is  / are mitigated as well. Specifically, the techniques described herein  may provide a flexible approach than enables a reader device to have visibility into upper layer messaging information in AIoT inventory and command procedures.

[0027] As such, the implementations set forth herein include a reader device that receives a message including application layer information associated with an AIoT device during an AIoT inventory procedure or a command procedure from an AIoT controller or an application function layer. The reader device may further receive a device identifier visible to the reader device and associated with the AIoT device. The reader device may further adjust a communication resource allocation for the at least one AIoT device from a first resource allocation level to a second resource allocation level, and transmit, to the AIoT device, an inventory or command message.

[0028] The described features will be presented in more detail below with reference to FIGS. 1-10.

[0029] As used in this application, the terms “component, ” “module, ” “system” and the like are intended to include a computer-related entity, such as but not limited to hardware, software, a combination of hardware and software, or software in execution. For example, a component may be, but is not limited to being, a process running on a processor, a processor, an object, an executable, a thread of execution, a program, and / or a computer. By way of illustration, both an application running on a computing device and the computing device can be a component. One or more components can reside within a process and / or thread of execution and a component can be localized on one computer and / or distributed between two or more computers. In addition, these components can execute from various computer readable media having various data structures stored thereon. The components can communicate by way of local and / or remote processes such as in accordance with a signal having one or more data packets, such as data from one component interacting with another component in a local system, distributed system, and / or across a network such as the Internet with other systems by way of the signal. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0030] Techniques described herein may be used for various wireless communication systems such as CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA, and other systems. The terms “system” and “network” may often be used interchangeably. A CDMA system may implement a radio technology such as CDMA2000, Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) , etc. CDMA2000 covers IS-2000, IS-95, and IS-856 standards. IS-2000 Releases 0 and A are commonly referred to as CDMA2000 1X, 1X, etc. IS-856 (TIA-856) is commonly referred to as CDMA2000 1xEV-DO, High Rate Packet Data (HRPD) , etc. UTRA includes Wideband CDMA (WCDMA) and other variants of CDMA. A TDMA system may implement a radio technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) . An OFDMA system may implement a radio technology such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Evolved UTRA (E-UTRA) , IEEE 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDMTM, etc. UTRA and E-UTRA are part of Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) . 3GPP Long Term Evolution (LTE) and LTE-Advanced (LTE-A) are new releases of UMTS that use E-UTRA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A, and GSM are described in documents from an organization named “3rd Generation Partnership Project” (3GPP) . CDMA2000 and UMB are described in documents from an organization named “3rd Generation Partnership Project 2” (3GPP2) . The techniques described herein may be used for the systems and radio technologies mentioned above as well as other systems and radio technologies, including cellular (e.g., LTE) communications over a shared radio frequency spectrum band. The description below, however, describes an LTE / LTE-A system for purposes of example, and LTE terminology is used in much of the description below, although the techniques are applicable beyond LTE / LTE-A applications (e.g., to fifth generation (5G) NR networks or other next generation communication systems) .

[0031] The following description provides examples, and is not limiting of the scope, applicability, or examples set forth in the claims. 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 steps may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in other examples.

[0032] Various aspects or features will be presented in terms of systems that can include a number of devices, components, modules, and the like. It is to be understood and appreciated that the various systems can include additional devices, components, modules, etc. and / or may not include all of the devices, components, modules etc. discussed in connection with the figures. A combination of these approaches can also be used.

[0033] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network 100. The wireless communications system (also referred to as a wireless wide area network (WWAN) ) can include base stations 102, UEs 104, an Evolved Packet Core (EPC) 160, and / or a 5G Core (5GC) 190. The base stations 102, which may also be referred to as network entities, may include macro cells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The macro cells can include base stations. The small cells can include femtocells, picocells, and microcells. In an example, the base stations 102 may also include gNBs 180, as described further herein. The base stations 102 can be configured in a Disaggregated RAN (D-RAN) or Open RAN (O-RAN) architecture, where functionality is split between multiple units such as a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , or a radio unit (RU) . Such architectures may be configured to utilize a protocol stack that is logically split between one or more units (such as one or more CUs and one or more DUs) . In some aspects, the CUs may be implemented within an edge RAN node, and in some aspects, one or more DUs may be co-located with a CU, or may be geographically distributed throughout one or multiple RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs.

[0034] In one example, some nodes such as UE 104 of the wireless communication system may have a modem 340 and communicating component 342 for identifying that a subset of PDSCH occasions from a plurality of PDSCH occasions are not quasi co-located with a TRS and that at least one PDSCH occasion from the subset of PDSCH occasions is quasi co-located with at least one other PDSCH occasion from the subset of PDSCH occasions based on a received DCI, and performing DMRS based channel estimation for PDSCH communication, as described herein. Though a UE 104 is shown as having the modem 340 and communicating component 342, this is one illustrative example, and  substantially any node or type of node may include a modem 340 and communicating component 342 for providing corresponding functionalities described herein.

[0035] In another example, some nodes and / or network entities such as base station 102 / gNB 180, may have a modem 240 and communicating component 242 for scheduling a plurality of PDSCH occasions associated with a DCI that is configured to indicate that at least one PDSCH occasion from the plurality of PDSCH occasions is not quasi co-located with a TRS, and transmitting the DCI to a UE to facilitate channel estimation as part of PDSCH communication for mTRPs, as described herein.

[0036] Though a base station 102 / gNB 180 is shown as having the modem 240 and communicating component 242, this is one illustrative example, and substantially any node or type of node may include a modem 240 and communicating component 242 for providing corresponding functionalities described herein.

[0037] The base stations 102 configured for 4G LTE (which can collectively be referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through backhaul links 132 (e.g., using an S1 interface) . The base stations 102 configured for 5G NR (which can collectively be referred to as Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through backhaul links 184. In addition to other functions, the base stations 102 may perform one or more of the following functions: transfer of user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter-cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, radio access network (RAN) sharing, multimedia broadcast multicast service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The base stations 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over backhaul links 134 (e.g., using an X2 interface) . The backhaul links 132, 134 and / or 184 may be wired or wireless.

[0038] The base stations 102 may wirelessly communicate with one or more UEs 104. Each of the base stations 102 may provide communication coverage for a respective geographic coverage area 110. There may be overlapping geographic coverage areas 110. For example, the small cell 102'may have a coverage area 110'that overlaps the coverage  area 110 of one or more macro base stations 102. A network that includes both small cell and macro cells may be referred to as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group, which can be referred to as a closed subscriber group (CSG) . The communication links 120 between the base stations 102 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a base station 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a base station 102 to a UE 104. The communication links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base stations 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (e.g., for x component carriers) used for transmission in the DL and / or the UL direction. The 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 less carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0039] In another example, certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL WWAN spectrum. The D2D communication 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) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, FlashLinQ, WiMedia, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi based on the IEEE 802.11 standard, LTE, or NR.

[0040] The wireless communications system may further include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communication links 154 in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum. When communicating in an unlicensed  frequency spectrum, the STAs 152  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0041] The small cell 102'may operate in a licensed and / or an unlicensed frequency spectrum. When operating in an unlicensed frequency spectrum, the small cell 102'may employ NR and use the same 5 GHz unlicensed frequency spectrum as used by the Wi-Fi AP 150. The small cell 102', employing NR in an unlicensed frequency spectrum, may boost coverage to and / or increase capacity of the access network.

[0042] A base station 102, whether a small cell 102'or a large cell (e.g., macro base station) , may include an eNB, gNodeB (gNB) , or other type of base station. Some base stations, such as gNB 180 may operate in a traditional sub 6 GHz spectrum, in millimeter wave (mmW) frequencies, and / or near mmW frequencies in communication with the UE 104. When the gNB 180 operates in mmW or near mmW frequencies, the gNB 180 may be referred to as an mmW base station. Extremely high frequency (EHF) is part of the RF in the electromagnetic spectrum. EHF has a range of 30 GHz to 300 GHz and a wavelength between 1 millimeter and 10 millimeters. Radio waves in the band may be referred to as a millimeter wave. Near mmW may extend down to a frequency of 3 GHz with a wavelength of 100 millimeters. The super high frequency (SHF) band extends between 3 GHz and 30 GHz, also referred to as centimeter wave. Communications using the mmW  / near mmW radio frequency band has extremely high path loss and a short range. The mmW base station 180 may utilize beamforming 182 with the UE 104 to compensate for the extremely high path loss and short range. A base station 102 referred to herein can include a gNB 180.

[0043] The EPC 160 may include 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 a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. The MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. The MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, the MME 162 provides bearer and connection management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the Serving Gateway 166, which itself is connected to the PDN Gateway 172. The PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. The PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to the IP Services 176. The IP  Services 176 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services. The BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. The 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 may be used to schedule MBMS transmissions. The MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the base stations 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0044] The 5GC 190 may include a AMF 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. The AMF 192 may be in communication with a Unified Data Management (UDM) 196. The AMF 192 can be a control node that processes the signaling between the UEs 104 and the 5GC 190. Generally, the AMF 192 can provide QoS flow and session management. User Internet protocol (IP) packets (e.g., from one or more UEs 104) can be transferred through the UPF 195. The UPF 195 can provide UE IP address allocation for one or more UEs, as well as other functions. The UPF 195 is connected to the IP Services 197. The IP Services 197 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services.

[0045] The base station may also be referred to as a gNB, Node B, evolved Node B (eNB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a transmit reception point (TRP) , or some other suitable terminology. The base station 102 provides an access point to the EPC 160 or 5GC 190 for a UE 104. Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a positioning system (e.g., satellite, terrestrial) , a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, robots, drones, an industrial / manufacturing device, a wearable device (e.g., a smart watch, smart clothing, smart glasses, virtual reality goggles, a smart wristband, smart jewelry (e.g., a smart ring, a smart bracelet) ) , a vehicle / avehicular device, a meter (e.g., parking meter, electric  meter, gas meter, water meter, flow meter) , a gas pump, a large or small kitchen appliance, a medical / healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., meters, pumps, monitors, cameras, industrial / manufacturing devices, appliances, vehicles, robots, drones, etc. ) . Further, some of the UEs 104 may be referred to or otherwise correspond to AIoT devices IoT UEs may include MTC / enhanced MTC (eMTC, also referred to as CAT-M, Cat M1) UEs, NB-IoT (also referred to as CAT NB1) UEs, as well as other types of UEs. In the present disclosure, eMTC and NB-IoT may refer to future technologies that may evolve from or may be based on these technologies. For example, eMTC may include FeMTC (further eMTC) , eFeMTC (enhanced further eMTC) , mMTC (massive MTC) , etc., and NB-IoT may include eNB-IoT (enhanced NB-IoT) , FeNB-IoT (further enhanced NB-IoT) , etc. One or both of the UE 104 or the base station 102 may corresponds to a reader device capable of or otherwise configured to communicate with one or more AIoT devices according to the present signaling architecture implementations described herein. The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology.

[0046] Turning now to FIGS. 2-10, aspects are depicted with reference to one or more components and one or more methods that may perform the actions or operations described herein, where aspects in dashed line may be optional. Although the operations described below in FIG. 9 is presented in a particular order and / or as being performed by an example component, it should be understood that the ordering of the actions and the components performing the actions may be varied, depending on the implementation. Moreover, it should be understood that the following actions, functions, and / or described components may be performed by a specially-programmed processor, a processor executing specially-programmed software or computer-readable media, or by any other combination of a hardware component and / or a software component capable of performing the described actions or functions.

[0047] Referring to FIG. 2, one example of an implementation of a node or network device, such as the base station 102 (e.g., a base station 102 and / or gNB 180, as described above, which may also be referred to or otherwise correspond to a reader device in an AIoT application) may include a variety of components, some of which have already been described above and are described further herein, including components such as one or more processors 212 and memory 216 and transceiver 202 in communication via one or more buses 244, which may operate in conjunction with modem 240 and / or communicating component 242 for receiving a message including application layer information associated with an AIoT device during an AIoT inventory procedure or a command procedure from an AIoT controller or an application function layer, receiving an AIoT device identifier associated with the AIoT device, adjusting a communication resource allocation for the AIoT device from a first resource allocation level to a second resource allocation level, and transmitting an inventory or command message to the AIoT device.

[0048] In an aspect, the one or more processors 212 can include a modem 240 and / or can be part of the modem 240 that uses one or more modem processors. Thus, the various functions related to communicating component 242 may be included in modem 240 and / or processors 212 and, in an aspect, can be executed by a single processor, while in other aspects, different ones of the functions may be executed by a combination of two or more different processors. For example, in an aspect, the one or more processors 212 may include any one or any combination of a modem processor, or a baseband processor, or a digital signal processor, or a transmit processor, or a receiver processor, or a transceiver processor associated with transceiver 202. In other aspects, some of the features of the one or more processors 212 and / or modem 240 associated with communicating component 242 may be performed by transceiver 202.

[0049] Also, memory 216 may be configured to store data used herein and / or local versions of applications 275 or communicating component 242 and / or one or more of its subcomponents being executed by at least one processor 212. Memory 216 can include any type of computer-readable medium usable by a computer or at least one processor 212, such as random access memory (RAM) , read only memory (ROM) , tapes, magnetic discs, optical discs, volatile memory, non-volatile memory, and any combination thereof. In an aspect, for example, memory 216 may be a non-transitory computer-readable  storage medium that stores one or more computer-executable codes defining communicating component 242 and / or one or more of its subcomponents, and / or data associated therewith, when base station 102 is operating at least one processor 212 to execute communicating component 242 and / or one or more of its subcomponents.

[0050] Transceiver 202 may include at least one receiver 206 and at least one transmitter 208. Receiver 206 may include hardware and / or software executable by a processor for receiving data, the code comprising instructions and being stored in a memory (e.g., computer-readable medium) . Receiver 206 may be, for example, a radio frequency (RF) receiver. In an aspect, receiver 206 may receive signals transmitted by at least one base station 102. Additionally, receiver 206 may process such received signals, and also may obtain measurements of the signals, such as, but not limited to, Ec / Io, signal-to-noise ratio (SNR) , reference signal received power (RSRP) , received signal strength indicator (RSSI) , etc. Transmitter 208 may include hardware and / or software executable by a processor for transmitting data, the code comprising instructions and being stored in a memory (e.g., computer-readable medium) . A suitable example of transmitter 208 may including, but is not limited to, an RF transmitter.

[0051] Moreover, in an aspect, base station 102 may include RF front end 288, which may operate in communication with one or more antennas 265 and transceiver 202 for receiving and transmitting radio transmissions, for example, wireless communications transmitted by at least one base station 102 or wireless transmissions transmitted by UE 104. RF front end 288 may be connected to one or more antennas 265 and can include one or more low-noise amplifiers (LNAs) 290, one or more switches 292, one or more power amplifiers (PAs) 298, and one or more filters 296 for transmitting and receiving RF signals. The antennas 265 may include one or more antennas, antenna elements, and / or antenna arrays.

[0052] In an aspect, LNA 290 can amplify a received signal at a desired output level. In an aspect, each LNA 290 may have a specified minimum and maximum gain values. In an aspect, RF front end 288 may use one or more switches 292 to select a particular LNA 290 and its specified gain value based on a desired gain value for a particular application.

[0053] Further, for example, one or more PA (s) 298 may be used by RF front end 288 to amplify a signal for an RF output at a desired output power level. In an aspect, each  PA 298 may have specified minimum and maximum gain values. In an aspect, RF front end 288 may use one or more switches 292 to select a particular PA 298 and its specified gain value based on a desired gain value for a particular application.

[0054] Also, for example, one or more filters 296 can be used by RF front end 288 to filter a received signal to obtain an input RF signal. Similarly, in an aspect, for example, a respective filter 296 can be used to filter an output from a respective PA 298 to produce an output signal for transmission. In an aspect, each filter 296 can be connected to a specific LNA 290 and / or PA 298. In an aspect, RF front end 288 can use one or more switches 292 to select a transmit or receive path using a specified filter 296, LNA 290, and / or PA 298, based on a configuration as specified by transceiver 202 and / or processor 212.

[0055] As such, transceiver 202 may be configured to transmit and receive wireless signals through one or more antennas 265 via RF front end 288. In an aspect, transceiver may be tuned to operate at specified frequencies such that UE 104 can communicate with, for example, one or more base stations 102 or one or more cells associated with one or more base stations 102. In an aspect, for example, modem 240 can configure transceiver 202 to operate at a specified frequency and power level based on the UE configuration of the UE 104 and the communication protocol used by modem 240.

[0056] In an aspect, modem 240 can be a multiband-multimode modem, which can process digital data and communicate with transceiver 202 such that the digital data is sent and received using transceiver 202. In an aspect, modem 240 can be multiband and be configured to support multiple frequency bands for a specific communications protocol. In an aspect, modem 240 can be multimode and be configured to support multiple operating networks and communications protocols. In an aspect, modem 240 can control one or more components of UE 104 (e.g., RF front end 288, transceiver 202) to enable transmission and / or reception of signals from the network based on a specified modem configuration. In an aspect, the modem configuration can be based on the mode of the modem and the frequency band in use. In another aspect, the modem configuration can be based on UE configuration information associated with UE 104 as provided by the network during cell selection and / or cell reselection.

[0057] In an aspect, the processor (s) 212 may correspond to one or more of the processors described in connection with the UE in FIG. 10. Similarly, the memory 216 may correspond to the memory described in connection with the UE in FIG. 10.

[0058] Referring to FIG. 3, one example of an implementation of UE 104, which may also be referred to or otherwise correspond to a reader device in an AIoT application. The UE 104 may include a variety of components, some of which have already been described above and are described further herein, including components such as one or more processors 312 and memory 316 and transceiver 302 in communication via one or more buses 344, which may operate in conjunction with modem 340 and / or communicating component 342 for receiving a message including application layer information associated with an AIoT device during an AIoT inventory procedure or a command procedure from an AIoT controller or an application function layer, receiving an AIoT device identifier associated with the AIoT device, adjusting a communication resource allocation for the AIoT device from a first resource allocation level to a second resource allocation level, and transmitting an inventory or command message to the AIoT device.

[0059] The transceiver 302, receiver 306, transmitter 308, one or more processors 312, memory 316, applications 375, buses 344, RF front end 388, LNAs 390, switches 392, filters 396, PAs 398, and one or more antennas 365 may be the same as or similar to the corresponding components of base station 102, as described above, but configured or otherwise programmed for base station operations as opposed to base station operations.

[0060] In an aspect, the processor (s) 312 may correspond to one or more of the processors described in connection with the base station in FIG. 10. Similarly, the memory 316 may correspond to the memory described in connection with the base station in FIG. 10.

[0061] FIG. 4 is a diagram illustrating an example disaggregated base station 400 architecture. The disaggregated base station 400 architecture may include one or more central units (CUs) 410 that can communicate directly with a core network 420 via a backhaul link, or indirectly with the core network 420 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 425 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 415 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 2105, or both) . A CU 410 may communicate with one or more distributed units (DUs) 430 via respective midhaul links,  such as an F1 interface. The DUs 430 may communicate with one or more radio units (RUs) 440 via respective fronthaul links. The RUs 440 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 440.

[0062] Each of the units, i.e., the CUs 410, the DUs 430, the RUs 440, as well as the Near-RT RICs 425, the Non-RT RICs 415 and the SMO Framework 405, 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 communication 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, 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.

[0063] In some aspects, the CU 410 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 410. The CU 410 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 410 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 410 can be implemented to communicate with the DU 430, as necessary, for network control and signaling.

[0064] The DU 430 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 440. In some aspects, the DU 430 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 430 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 430, or with the control functions hosted by the CU 410.

[0065] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 440. In some deployments, an RU 440, controlled by a DU 430, 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) 440 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 440 can be controlled by the corresponding DU 430. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 430 and the CU 410 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0066] The SMO Framework 405 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 405 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 405 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 490) 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 410, DUs 430, RUs 440 and Near-RT RICs 425. In some implementations, the SMO Framework 405 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 411, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 2105 can communicate directly with one or more RUs 440 via an O1 interface. The SMO  Framework 405 also may include a Non-RT RIC 415 configured to support functionality of the SMO Framework 405.

[0067] The Non-RT RIC 415 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 425. The Non-RT RIC 415 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 425. The Near-RT RIC 425 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 410, one or more DUs 430, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 425.

[0068] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 425, the Non-RT RIC 415 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 425 and may be received at the SMO Framework 405 or the Non-RT RIC 415 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 415 or the Near-RT RIC 425 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 415 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 405 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0069] FIG. 5 is a flow diagram of an inventory procedure 500 associated with an AIoT communication system. The inventory procedure 500 includes a number of communication layers, including an AIoT device 502, a reader device 504, an AIoT controller 506, and an application function 508. At 510, an inventory request is sent from the application function 508 to the AIoT controller 506. In some implementations, the inventory request may include filter criteria, one or more reader identifiers, and a periodicity such that the reader device 504 may periodically perform inventory request 516 multiple times instead of a one-time inventory request. This would increase the likelihood of discovering more AIoT devices within a coverage area of the reader device 504. The filter criteria may include criteria to limit an inventory or command to AIoT  devices that match certain criteria. At 512, the AIoT controller 506 may authorize the application function request. At 514, the AIoT controller 506 may send and / or otherwise the reader device 504 may receive the interview request 514 including the filter criteria, the one or more reader identifiers, and the periodicity.

[0070] At 516, the inventory request 516 may be transmitted by the reader device 504 or otherwise received by the AIoT device 502. In some implementations, the inventory request 516 may include the evolved packet core (EPC) and bitmask. From a security perspective, the product identifier or application identifier may not be exposed to the air interface or intermediate nodes. The application function may calculate a key or a mask to protect the product identifier. After reception of the bitmask, the end device can decode the mask to verify whether the decoded mask matches device identifier with using the same security algorithm. At 518, the AIoT device 502 may match the received EPC against locally stored EPC, taking the bitmask into account, if available.

[0071] At 520, the inventory response may be sent from AIot device 502 to the reader device 504, where the inventory response 520 may include the device identifier. At 522, the reader device 504 may forward the inventory response including the one or more device identifiers and enrichment data (i.e., location information, environment temperature, and status of device) to the AIoT controller 506. At 524, the AIoT controller 506 may store the reader identifier and one or more device identifiers association. The association may be between the reader identifier and the device identifier. At 526, the AIoT controller 506 may send the inventory response to the application function 508 for decoding the inventory response message and obtaining the device identifier.

[0072] FIG. 6 is a flow diagram of a command procedure 600 associated with an AIoT communication system. The command procedure may include a number of devices and / or protocol layers, such as an AIoT device 602, a reader device 604, an AIoT controller 606, and an application function 608. Specifically, a 610, the application function 608 may send a command request to the AIoT controller 606. In some implementations, the command request may include one or more device identifiers, filter criteria, one or more reader identifiers, or command indications. At 612, the AIoT controller 606 may determine candidate readers based at least on the received command request. At 614, the reader device 604 may receive, from the AIoT controller 606, the  command include the one or more device identifiers, filter criteria, one or more reader identifiers, or command indications.

[0073] At 616, the reader device 616 may sent the command to the AIoT device 602. At 618, the reader device 604 may receive a command response from the AIoT device 602. At 620, the reader device 604 may send the command response including enrichment data to the AIoT controller 606. At 622, the AIoT controller 606 may send the command response including the enrichment data to the application function 608.

[0074] FIG. 7 is a flow diagram of inventory and command procedures 700 for AIoT applications. The inventory and command procedures 700 may involve a number of devices and / or protocol stacks including AIoT device 702, a reader device 704, and an application 706.

[0075] The inventory procedure may refer to determining an identity of all or a subset of AIoT devices 702 in range of the reader device 704. The reader device 704 that received the inventory request from the AIoT controller / application 706 may perform the inventory procedure to discover and trigger all or a subset of AIoT devices 702 to perform AIoT access. In implementations relating to an inventory AIoT procedure, at 708, the reader device 704 may receive an inventory request including filter criteria from the application 706. At 710, the reader device 704 may sent an inventory trigger message 710 to the AIoT device 702. At 712, the reader device 704 may engage or otherwise permit access to the AIoT device 702. In other words, the reader device 704 may transmit to and / or receive data from the AIoT device 702. At 714, the reader device 704 may send an inventory response to the application 706.

[0076] The command procedure may involve an application 706 issuing a command, to one or more AIoT devices 702 via the selected reader device 704 including read, write, and / or disable instructions. Based on the command from the reader device 704, the target AIoT device (s) 702 may transmit a command response (e.g., containing an acknowledgement and optionally other data) . In implementations relating to an command AIoT procedure, at 716, the reader device 704 may receive, from the application 706, a command request including one or more device identifiers, a command container (i.e., including write, read, disable instructions) , and filter criteria. At 718, the reader device 704 may sent the command message to the AIoT device. At 720, the reader device 704 may access the AIoT device 702 to exchange data with the AIoT device 702 such that  AIoT device engages in AIoT data reporting. At 722, the reader device 704 may send a command response to the application 706. AIoT access may represent a random access like procedure to connect the AIoT device 702 and the reader device 704.

[0077] In some implementations, upper layer messaging may be visible to the reader device 704. Specifically, at least a portion of the upper layer information that is from the AIoT application function or AIoT controller (e.g., application 706) may be visible to the reader device 704. The reader device 704 may be configured to allocate appropriate resources for an AIoT backscatter link, i.e., more resources may be required if the service are for multiple AIoT devices. Further, the upper layer information may be useful for the reader device 704 to have an accurate expectation on the responses from AIoT devices 702. The reader device 704 may also determine the inventory and / or command procedures as complete after receiving the responses successfully.

[0078] In some implementations, the information visible to the reader device 704 either explicitly be indicated in the upper layer signaling such as within the inventory request or command request or acquired by the reader device 704 after processing and / or decoding of the upper layer signaling. The information may be carried in the filter criteria, and the full or partial filter criteria can be decoded by the reader device 704. The information visible to the reader device 704 may be carried in an additional signaling, i.e., assistance information sent together with an inventory request and / or command request from the AIoT controller to the reader device 704. The information may be in the header of the upper layer message or some payload of the inventory request and / or command request. The reader device 704 may be configured to decode some or full of the upper layer signaling. further implementations, the information visible to the reader device 704 may be the types of signaling or messages indicated by the upper layer message, i.e., whether an inventory request or a command request. upper layer message received by the reader device 704 may trigger the AIoT devices 702 to access. The trigger message may be for (1) a single AIoT device, (2) a group of AIoT devices or (3) all AIoT devices within a coverage area or otherwise connected to the reader device 704. For example, the trigger message may be a dedicated command to one particular AIoT device, or a group command to a group of AIoT devices or all AIoT devices in the coverage.

[0079] The upper layer message may inform the reader device 704 the expected inventory and / or command response from the AIoT device 702 due to different types of  inventory and / or command requests. For example, the expected or anticipated response may correspond to at least one of no response (i.e., if the command corresponds to ‘disable’ ) , a confirmation in the response (e.g., if the command is ‘write’ , AIoT responds with a confirmation after ‘write’ ) , a device identifier, both the device identifier and possible enrichment data from device, a size of the response such that the reader device 704 may prepare the resource granted for the backscatter link to the AIoT device 702 even considering the congestion environment. If the command is set to ‘read’ , the AIoT device 702 may report identifier and / or enrichment data. The size of the response may be a range of values corresponding to the response or an amount level. The inventory and / or command request may be one-time or periodical, if provided by application function (e.g., application 706) . Additional signaling or message information may include whether the procedure is for one shot or for periodical, periodicity value, maximum number of occurrences  / instances  / message, , or the maximum time duration of the whole inventory and / or command procedure (e.g., if provided by application function) .

[0080] In further implementations, the signaling or message information visible to the reader device 704 may include the type, category, and / or capability of the AIoT device 702 associated with an inventory or command. Such information may be useful for the resource allocation by the reader device 704. The signaling information may be provided by AIoT controller and / or application function (e.g., application 706) . For example, a first AIoT device may be using backscattering but a second AIoT device with active transmission may have more flexible frequency resource allocation. Also, the first AIoT device having a small frequency shift may use the resources for AIoT device 702 to reader device 704 (D2R) in the same spectrum as a continuous wave (CW) , but the second AIoT device having a large frequency shift may use the resources for D2R in a different spectrum.

[0081] In another implementation, the device identifier may be visible to the reader device 704 (i.e., reader device 704 to AIoT device 702 (R2D) ) . Specifically, the upper layer message, i.e., inventory request and / or command request may carry the AIoT device identifiers that may be visible to the reader device 704. Such AIoT device identifiers may be useful in the trigger message from the reader device 704 to the AIoT devices 702. The device identifier visibility may correspond to one particular device identifier or a group of identifiers for multiple AIoT devices or a special identifier field for all devices within  a coverage area. The AIoT device identifiers that are visible to the reader device 704 may be a permanent device identifier equipped by a manufacturer or operator, a truncated value of the device identifier or a radio layer device identifier, or the bitmask.

[0082] In a further implementation where the device identifier may be visible to the reader device 704. Specifically, for AIoT device 702 to the reader device 704 (D2R) communications, the device identifier may be reported by the AIoT devices 702. In one example, the device identifier may be inserted in the payload of an inventory response or a commend response message, and the payload of the inventory response or the command response may be invisible to the reader device 704. As a result, the device identifier may not explicitly be sent to the reader device 704 and may not be visible to reader device 704 but may be in the inventory response container or command response container.

[0083] In another example, the device identifier may be explicitly transmitted from the AIoT device 702 to the reader device 704. The device identifier may be protected while being transmitted over the air. For instance, the identifier may be encrypted and transmitted over the air, assuming encryption key is already provisioned to the AIoT device 702 at the time of onboarding or deployment. The key may known or unknown to the reader device 704. In one implementation, if the key is not known to the reader device 704, all data is forwarded to application 706 (e.g.., AIoT controller or application function) , which may be responsible for ensuring the response is legitimate. In this case, the device identifier used in the D2R / R2D link may be a full or truncated bitstream of the encrypted identifier value. In a second implementation, if the key to decrypt the identifier is known to the authorized readers, they can decrypt the identifier to determine or otherwise identify whether the inventory response is legitimate to forward to application 706 (e.g.., AIoT controller or application function) .

[0084] Additional implementations relate to complete transparency of upper layer messaging to the reader device 704. The reader device 704 may have to pre-reserve a default or basic amount of resources for AIoT devices 702. However, the expected responses from the AIoT devices 702 may be different in different procedures. As a result, the reader device 704 may pre-reserve the appropriate resource and may expect the responses according to the allocated resources. For example, the reader device 704 may determine the size of enrichment data in a command response as compared to a device  identifier in the inventory response, or compared to an acknowledgement flag after ‘write’ command is received.

[0085] Accordingly, the reader device 704 may gradually provide more backscatter link resources during the AIoT access procedure. For instance, a default or first amount of resource may be configured by the reader device 704. The reader device 704 may estimate the congestion level after reception of the first message from the AIoT devices 702. The reader device 704 may provide additional resources (i.e., TDM / FDM) if the reader device 704 can estimate or otherwise identify a potential large amount of AIoT devices 702 still under discovery instead of a relatively small number. The reader device 704 may then grant more resources or a second amount of resources in the multiple rounds of AIoT access or data reporting phase.

[0086] FIG. 8 is a conceptual diagram showing AIoT topologies 800. The AIoT topologies 800 may include a first topology 802 and a second topology 804. In the first topology 802, a base station may act as or otherwise correspond to a reader device, and may engage in bidirectional communication with an AIoT device. In particular, the A-IoT device may directly and bidirectionally communicate with the base station. The communication between the base station and the A-IoT device may include AIoT data and / or signaling. In the second topology 804, an intermediate node may correspond to a reader device, and communicate with the base station on a Uu interface. Specifically, the A-IoT device may communicate bidirectionally with an intermediate node between the device and base station. The intermediate node may be a UE which is capable of AIoT. The intermediate node may transfer AIoT data and / or signaling between base station and the AIoT device.

[0087] FIG. 9 illustrates a flow chart of an example of a method 800 for wireless communication at a reader device, such as the base station 102 or the UE 104. In an example, a UE 104 can perform the functions described in method 800 using one or more of the components and techniques described in FIGS. 1, 3-8, and 10, such as via execution of one or more processors, individually or in combination. In another example, a base station 102 can perform the functions described in method 800 using one or more of the components and techniques described in FIGS. 1, 2, 4-8, and 10, such as via execution of one or more processors, individually or in combination.

[0088] At block 802, the method 800 may receive a message during an AIoT inventory procedure or a command procedure from an AIoT controller or an application function layer, the message including application layer information associated with at least one AIoT device. In an aspect, the communicating component 242  / 342, e.g., in conjunction with processor (s) 212  / 312, memory 216  / 316, and / or transceiver 202  / 302, may be configured to receive a message during an ambient Internet-of-things (AIoT) inventory procedure or a command procedure from an AIoT controller or an application function layer, the message including application layer information associated with at least one AIoT device. Thus, the UE 104, the processor (s) 312, the communicating component 342 or the base station 102, the processor (s) 212, the communicating component 242, or one of its subcomponents may define the means for receiving a message during an ambient Internet-of-things (AIoT) inventory procedure or a command procedure from an AIoT controller or an application function layer, the message including application layer information associated with at least one AIoT device.

[0089] In some implementations, receiving the message may include identifying the application layer information based on at least one of an inventory request, a command request, upper layer assistance information, or decoding of upper layer signaling information.

[0090] In some implementations, the message may correspond to a filter criteria indication, and receiving the message may include decoding at least a portion of the filter criteria indication to obtain one or more limitations of an inventory request or a command request to the at least one AIoT device.

[0091] In some implementations, the application layer information may be included in a header of the message or within a payload of an inventory request or a command request.

[0092] In some implementations, the message may include an indication representing one of an inventory request or a command request.

[0093] In some implementations, the message may trigger the at least one AIoT device to access the reader device, and wherein the message further triggers one of a single AIoT device, a group of AIoT devices, or all AIoT devices within a coverage area of the reader device.

[0094] In some implementations, the message may indicate, to the reader device, an anticipated inventory response or anticipated command response associated with the at least one AIoT device based at least on an inventory request or a command request, and wherein the anticipated inventory response or the anticipated command response corresponds to at least one of no response, a confirmation associated with an inventory or command request, the device identifier, data associated with the anticipated command response, or data size in the anticipated inventory response or the anticipated command response.

[0095] In some implementations, receiving the message may include receiving an inventory request or a command request at a single time during the AIoT inventory procedure or the command procedure, or on a periodic basis during the AIoT inventory procedure or the command procedure.

[0096] In some implementations, the application layer information may include at least one of a type, a category, or a capability of the at least one AIoT device.

[0097] At block 804, the method 800 may receive a device identifier visible to the reader device and associated with the at least one AIoT device. In an aspect, the communicating component 242  / 342, e.g., in conjunction with processor (s) 212  / 312, memory 216  / 316, and / or transceiver 202  / 302, may be configured to receive a device identifier visible to the reader device and associated with the at least one AIoT device. Thus, the UE 104, the processor (s) 312, the communicating component 342 or the base station 102, the processor (s) 212, the communicating component 242, or one of its subcomponents may define the means for receiving a device identifier visible to the reader device and associated with the at least one AIoT device.

[0098] In some implementations, the device identifier may be received within an inventory request associated with the AIoT inventory procedure or a command request associated with the command procedure.

[0099] In some implementations, receiving the device identifier may include receiving a single device identifier associated with a single AIoT device, a group of device identifiers associated with multiple AIoT devices, or a device identifier field for all AIoT devices associated with the reader device.

[0100] In some implementations, the device identifier may be a static device identifier, a truncated device identifier, a radio layer device identifier, or a bitmask.

[0101] In some implementations, the device identifier may be contained within a payload of an inventory response message or a command response message, and wherein the payload of the inventory response message or the command response message is invisible to the reader device.

[0102] In some implementations, the device identifier may be received from the at least one AIoT device.

[0103] In some implementations, the device identifier may correspond to an encrypted device identifier, and wherein receiving the device identifier may include forwarding the encrypted device identifier to the AIoT controller or the application function layer to identify validity of an inventory response, wherein the encrypted device identifier corresponds to a full or truncated bitstream of the encrypted device identifier, and receiving an inventory request including the encrypted device identifier from the AIoT controller or the application function layer.

[0104] In some implementations, the device identifier may correspond to an encrypted device identifier, and wherein receiving the device identifier may include decoding the encrypted device identifier using a key known to the reader device to obtain a decrypted device identifier, identifying an inventory response associated with the decrypted device identifier, and forwarding the decrypted device identifier to the AIoT controller or the application function layer.

[0105] At block 806, the method 800 may adjust a communication resource allocation for the at least one AIoT device from a first resource allocation level to a second resource allocation level. In an aspect, the communicating component 242  / 342, e.g., in conjunction with processor (s) 212  / 312, memory 216  / 316, and / or transceiver 202  / 302, may be configured to adjust a communication resource allocation for the at least one AIoT device from a first resource allocation level to a second resource allocation level. Thus, the UE 104, the processor (s) 312, the communicating component 342 or the base station 102, the processor (s) 212, the communicating component 242, or one of its subcomponents may define the means for adjusting a communication resource allocation for the at least one AIoT device from a first resource allocation level to a second resource allocation level.

[0106] In some implementations, adjusting the communication resource allocation to the second resource allocation level may include increasing an allocation of backscatter  link resources during the AIoT inventory procedure or the command procedure, and wherein the second resource allocation level is greater than the first resource allocation level.

[0107] At block 806, the method 800 may transmit, to the at least one AIoT device, an inventory or command message. In an aspect, the communicating component 242  / 342, e.g., in conjunction with processor (s) 212  / 312, memory 216  / 316, and / or transceiver 202  / 302, may be configured to transmit, to the at least one AIoT device, an inventory or command message. Thus, the UE 104, the processor (s) 312, the communicating component 342 or the base station 102, the processor (s) 212, the communicating component 242, or one of its subcomponents may define the means for transmitting, to the at least one AIoT device, an inventory or command message.

[0108] Method 800 may optionally include identifying the first resource allocation level for one or more AIoT devices. In some implementations, adjusting the communication resource allocation for the at least one AIoT device from the first resource allocation level to the second resource allocation level may be based on identifying the first resource allocation level for the one or more AIoT devices.

[0109] FIG. 10 is a block diagram of a MIMO communication system 1000 including a base station 102, which may be acting as a network device, and a UE 104, which may correspond to a reader device. The MIMO communication system 1000 may illustrate aspects of the wireless communication access network 100 described with reference to FIG. 1. The base station 102 may be an example of aspects of the base station 102 described with reference to FIG. 1. The base station 102 may be equipped with antennas 1034 and 1035, and the UE 104 may be equipped with antennas 1052 and 1053. In the MIMO communication system 1000, the base station 102 may be able to send data over multiple communication links at the same time. Each communication link may be called a “layer” and the “rank” of the communication link may indicate the number of layers used for communication. For example, in a 2x2 MIMO communication system where base station 102 transmits two “layers, ” the rank of the communication link between the base station 102 and the UE 104 is two.

[0110] At the base station 102, a transmit (Tx) processor 1020 may receive data from a data source. The transmit processor 1020 may process the data. The transmit processor 1020 may also generate control symbols or reference symbols. A transmit MIMO  processor 1030 may perform spatial processing (e.g., precoding) on data symbols, control symbols, or reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the transmit modulator / demodulators 1032 and 1033. Each modulator / demodulator 1032 through 1033 may process a respective output symbol stream (e.g., for OFDM, etc. ) to obtain an output sample stream. Each modulator / demodulator 1032 through 1033 may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a DL signal. In one example, DL signals from modulator / demodulators 1032 and 1033 may be transmitted via the antennas 1034 and 1035, respectively.

[0111] The UE 104 may be an example of aspects of the UEs 104 described with reference to FIGS. 1 and 2. At the UE 104, the UE antennas 1052 and 1053 may receive the DL signals from the base station 102 and may provide the received signals to the modulator / demodulators 1054 and 1055, respectively. Each modulator / demodulator 1054 through 1055 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each modulator / demodulator 1054 through 1055 may further process the input samples (e.g., for OFDM, etc. ) to obtain received symbols. A MIMO detector 1056 may obtain received symbols from the modulator / demodulators 1054 and 1055, perform MIMO detection on the received symbols, if applicable, and provide detected symbols. A receive (Rx) processor 1058 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, providing decoded data for the UE 104 to a data output, and provide decoded control information to a processor 1080, or memory 1082.

[0112] The processor 1080 may in some cases execute stored instructions to instantiate the communicating component 242 (see e.g., FIGS. 1 and 2) for scheduling a plurality of PDSCH occasions associated with a DCI that is configured to indicate that at least one PDSCH occasion from the plurality of PDSCH occasions is not quasi co-located with a TRS, and transmitting the DCI to a UE to facilitate channel estimation as part of PDSCH communication for mTRPs.

[0113] On the uplink (UL) , at the UE 104, a transmit processor 1064 may receive and process data from a data source. The transmit processor 1064 may also generate reference symbols for a reference signal. The symbols from the transmit processor 1064 may be precoded by a transmit MIMO processor 1066 if applicable, further processed by the modulator / demodulators 1054 and 1055 (e.g., for SC-FDMA, etc. ) , and be transmitted to  the base station 102 in accordance with the communication parameters received from the base station 102. At the base station 102, the UL signals from the UE 104 may be received by the antennas 1034 and 1035, processed by the modulator / demodulators 1032 and 1033, detected by a MIMO detector 1036 if applicable, and further processed by a receive processor 1038. The receive processor 1038 may provide decoded data to a data output and to the processor 1040 or memory 1042.

[0114] The processor 1040 may in some cases execute stored instructions to instantiate the communicating component 342 (see e.g., FIGS. 1 and 3) for identifying that a subset of PDSCH occasions from a plurality of PDSCH occasions are not quasi co-located with a TRS and that at least one PDSCH occasion from the subset of PDSCH occasions is quasi co-located with at least one other PDSCH occasion from the subset of PDSCH occasions based on a received DCI, and performing DMRS based channel estimation for PDSCH communication.

[0115] The components of the UE 104 may, individually or collectively, be implemented with one or more ASICs adapted to perform some or all of the applicable functions in hardware. Each of the noted modules may be a means for performing one or more functions related to operation of the MIMO communication system 1000. Similarly, the components of the base station 102 may, individually or collectively, be implemented with one or more ASICs adapted to perform some or all of the applicable functions in hardware. Each of the noted components may be a means for performing one or more functions related to operation of the MIMO communication system 1000.

[0116] SOME ADDITIONAL EXAMPLES

[0117] The aspects described herein additionally include one or more of the following aspect examples described in the following numbered clauses.

[0118] 1. A method of wireless communications at a reader device, comprising:

[0119] receiving a message during an ambient Internet-of-things (AIoT) inventory procedure or a command procedure from an AIoT controller or an application function layer, the message including application layer information associated with at least one AIoT device;

[0120] receiving a device identifier visible to the reader device and associated with the at least one AIoT device;

[0121] adjusting a communication resource allocation for the at least one AIoT device from a first resource allocation level to a second resource allocation level; and

[0122] transmitting, to the at least one AIoT device, an inventory or command message.

[0123] 2. The method of clause 1, wherein receiving the message comprises:

[0124] identifying the application layer information based on at least one of an inventory request, a command request, upper layer assistance information, or decoding of upper layer signaling information.

[0125] 3. The method of clause 1, wherein the message corresponds to a filter criteria indication, and wherein receiving the message comprises:

[0126] decoding at least a portion of the filter criteria indication to obtain one or more limitations of an inventory request or a command request to the at least one AIoT device.

[0127] 4. The method of clause 1, wherein the application layer information is included in a header of the message or within a payload of an inventory request or a command request.

[0128] 5. The method of clause 1, wherein the message includes an indication representing one of an inventory request or a command request.

[0129] 6. The method of clause 1, wherein the message triggers the at least one AIoT device to access the reader device, and wherein the message further triggers one of a single AIoT device, a group of AIoT devices, or all AIoT devices within a coverage area of the reader device.

[0130] 7. The method of clause 1, wherein the message indicates, to the reader device, an anticipated inventory response or anticipated command response associated with the at least one AIoT device based at least on an inventory request or a command request, and wherein the anticipated inventory response or the anticipated command response corresponds to at least one of no response, a confirmation associated with an inventory or command request, the device identifier, data associated with the anticipated command response, or data size in the anticipated inventory response or the anticipated command response.

[0131] 8. The method of clause 1, wherein receiving the message comprises:

[0132] receiving an inventory request or a command request at a single time during the AIoT inventory procedure or the command procedure, or on a periodic basis during the AIoT inventory procedure or the command procedure.

[0133] 9. The method of clause 1, wherein the application layer information includes at least one of a type, a category, or a capability of the at least one AIoT device.

[0134] 10. The method of clause 1, wherein the device identifier is received within an inventory request associated with the AIoT inventory procedure or a command request associated with the command procedure.

[0135] 11. The method of clause 10, wherein receiving the device identifier comprises:

[0136] receiving a single device identifier associated with a single AIoT device, a group of device identifiers associated with multiple AIoT devices, or a device identifier field for all AIoT devices associated with the reader device.

[0137] 12. The method of clause 10, wherein the device identifier is a static device identifier, a truncated device identifier, a radio layer device identifier, or a bitmask.

[0138] 13. The method of clause 1, wherein the device identifier is contained within a payload of an inventory response message or a command response message, and wherein the payload of the inventory response message or the command response message is invisible to the reader device.

[0139] 14. The method of clause 1, wherein the device identifier is received from the at least one AIoT device.

[0140] 15. The method of clause 14, wherein the device identifier corresponds to an encrypted device identifier, and wherein receiving the device identifier comprises:

[0141] forwarding the encrypted device identifier to the AIoT controller or the application function layer to identify validity of an inventory response, wherein the encrypted device identifier corresponds to a full or truncated bitstream of the encrypted device identifier; and

[0142] receiving an inventory request including the encrypted device identifier from the AIoT controller or the application function layer.

[0143] 16. The method of clause 14, wherein the device identifier corresponds to an encrypted device identifier, and wherein receiving the device identifier comprises:

[0144] decoding the encrypted device identifier using a key known to the reader device to obtain a decrypted device identifier;

[0145] identifying an inventory response associated with the decrypted device identifier; and

[0146] forwarding the decrypted device identifier to the AIoT controller or the application function layer.

[0147] 17. The method of clause 1, further comprising:

[0148] identifying the first resource allocation level for one or more AIoT devices; and

[0149] wherein adjusting the communication resource allocation for the at least one AIoT device from the first resource allocation level to the second resource allocation level is based on identifying the first resource allocation level for the one or more AIoT devices.

[0150] 18. The method of clause 17, wherein adjusting the communication resource allocation to the second resource allocation level comprises:

[0151] increasing an allocation of backscatter link resources during the AIoT inventory procedure or the command procedure, and wherein the second resource allocation level is greater than the first resource allocation level.

[0152] 19. An apparatus for wireless communications, comprising means for performing the steps recited in clauses 1-18.

[0153] 20. A computer-readable medium comprising stored instructions for wireless communications, wherein the instructions are executable by one or more processors, individually or in combination, to perform the steps recited in clauses 1-18.

[0154] The above detailed description set forth above in connection with the appended drawings describes examples and does not represent the only examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example, ” when used in this description, means “serving as an example, instance, or illustration, ” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some instances, well-known structures and apparatuses are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0155] Information and signals may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, computer-executable code or instructions stored on a computer-readable medium, or any combination thereof.

[0156] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a specially-programmed device, such as but not limited to a processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a FPGA or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, a discrete hardware component, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A specially-programmed processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine. A specially-programmed processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0157] As used herein, a processor, at least one processor, and / or one or more processors, individually or in combination, configured to perform or operable for performing a plurality of actions is meant to include at least two different processors able to perform different, overlapping or non-overlapping subsets of the plurality actions, or a single processor able to perform all of the plurality of actions. In one non-limiting example of multiple processors being able to perform different ones of the plurality of actions in combination, a description of a processor, at least one processor, and / or one or more processors configured or operable to perform actions X, Y, and Z may include at least a first processor configured or operable to perform a first subset of X, Y, and Z (e.g., to perform X) and at least a second processor configured or operable to perform a second subset of X, Y, and Z (e.g., to perform Y and Z) . Alternatively, a first processor, a second processor, and a third processor may be respectively configured or operable to perform a respective one of actions X, Y, and Z. It should be understood that any combination of one or more processors each may be configured or operable to perform any one or any combination of a plurality of actions.

[0158] The functions described herein may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a non-transitory computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope and spirit of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described above can be implemented using software executed by a specially programmed processor, hardware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations. Moreover, the term “or” is intended to mean an inclusive “or” rather than an exclusive “or. ” That is, unless specified otherwise, or clear from the context, the phrase, for example, “X employs A or B” is intended to mean any of the natural inclusive permutations. That is, for example the phrase “X employs A or B” is satisfied by any of the following instances: X employs A; X employs B; or X employs both A and B. Also, as used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items prefaced by “at least one of” indicates a disjunctive list such that, for example, a list of “at least one of A, B, or C” means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (Aand B and C) .

[0159] Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A storage medium may be any available medium that can be accessed by a general purpose or special purpose computer. By way of example, and not limitation, computer-readable media can comprise RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that can be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that can be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave  are included in the definition of medium. Disk and disc, as used herein, include compact disc (CD) , laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc where disks usually reproduce data magnetically, while discs reproduce data optically with lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media.

[0160] As used herein, a memory, at least one memory, and / or one or more memories, individually or in combination, configured to store or having stored thereon instructions executable by one or more processors for performing a plurality of actions is meant to include at least two different memories able to store different, overlapping or non-overlapping subsets of the instructions for performing different, overlapping or non-overlapping subsets of the plurality actions, or a single memory able to store the instructions for performing all of the plurality of actions. In one non-limiting example of one or more memories, individually or in combination, being able to store different subsets of the instructions for performing different ones of the plurality of actions, a description of a memory, at least one memory, and / or one or more memories configured or operable to store or having stored thereon instructions for performing actions X, Y, and Z may include at least a first memory configured or operable to store or having stored thereon a first subset of instructions for performing a first subset of X, Y, and Z (e.g., instructions to perform X) and at least a second memory configured or operable to store or having stored thereon a second subset of instructions for performing a second subset of X, Y, and Z (e.g., instructions to perform Y and Z) . Alternatively, a first memory, and second memory, and a third memory may be respectively configured to store or have stored thereon a respective one of a first subset of instructions for performing X, a second subset of instruction for performing Y, and a third subset of instructions for performing Z. It should be understood that any combination of one or more memories each may be configured or operable to store or have stored thereon any one or any combination of instructions executable by one or more processors to perform any one or any combination of a plurality of actions. Moreover, one or more processors may each be coupled to at least one of the one or more memories and configured or operable to execute the instructions to perform the plurality of actions. For instance, in the above non-limiting example of the different subset of instructions for performing actions X, Y, and Z, a first processor may be coupled to a first memory storing instructions for performing action X,  and at least a second processor may be coupled to at least a second memory storing instructions for performing actions Y and Z, and the first processor and the second processor may, in combination, execute the respective subset of instructions to accomplish performing actions X, Y, and Z. Alternatively, three processors may access one of three different memories each storing one of instructions for performing X, Y, or Z, and the three processor may in combination execute the respective subset of instruction to accomplish performing actions X, Y, and Z. Alternatively, a single processor may execute the instructions stored on a single memory, or distributed across multiple memories, to accomplish performing actions X, Y, and Z.

[0161] The previous description of the disclosure is provided to enable a person skilled in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be readily apparent to those skilled in the art, and the common principles defined herein may be applied to other variations without departing from the spirit or scope of the disclosure. Furthermore, although elements of the described aspects and / or embodiments may be described or claimed in the singular, the plural is contemplated unless limitation to the singular is explicitly stated. Additionally, all or a portion of any aspect and / or embodiment may be utilized with all or a portion of any other aspect and / or embodiment, unless stated otherwise. Thus, the disclosure is not to be limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the widest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A method of wireless communications at a reader device, comprising:receiving a message during an ambient Internet-of-things (AIoT) inventory procedure or a command procedure from an AIoT controller or an application function layer, the message including application layer information associated with at least one AIoT device;receiving a device identifier visible to the reader device and associated with the at least one AIoT device;adjusting a communication resource allocation for the at least one AIoT device from a first resource allocation level to a second resource allocation level; andtransmitting, to the at least one AIoT device, an inventory or command message.2.The method of claim 1, wherein receiving the message comprises:identifying the application layer information based on at least one of an inventory request, a command request, upper layer assistance information, or decoding of upper layer signaling information.3.The method of claim 1, wherein the message corresponds to a filter criteria indication, and wherein receiving the message comprises:decoding at least a portion of the filter criteria indication to obtain one or more limitations of an inventory request or a command request to the at least one AIoT device.4.The method of claim 1, wherein the application layer information is included in a header of the message or within a payload of an inventory request or a command request.5.The method of claim 1, wherein the message includes an indication representing one of an inventory request or a command request.6.The method of claim 1, wherein the message triggers the at least one AIoT device to access the reader device, and wherein the message further triggers one of a single AIoT device, a group of AIoT devices, or all AIoT devices within a coverage area of the reader device.7.The method of claim 1, wherein the message indicates, to the reader device, an anticipated inventory response or anticipated command response associated with the at least one AIoT device based at least on an inventory request or a command request, and wherein the anticipated inventory response or the anticipated command response corresponds to at least one of no response, a confirmation associated with an inventory or command request, the device identifier, data associated with the anticipated command response, or data size in the anticipated inventory response or the anticipated command response.8.The method of claim 1, wherein receiving the message comprises:receiving an inventory request or a command request at a single time during the AIoT inventory procedure or the command procedure, or on a periodic basis during the AIoT inventory procedure or the command procedure.9.The method of claim 1, wherein the application layer information includes at least one of a type, a category, or a capability of the at least one AIoT device.10.The method of claim 1, wherein the device identifier is received within an inventory request associated with the AIoT inventory procedure or a command request associated with the command procedure.11.The method of claim 10, wherein receiving the device identifier comprises:receiving a single device identifier associated with a single AIoT device, a group of device identifiers associated with multiple AIoT devices, or a device identifier field for all AIoT devices associated with the reader device.12.The method of claim 10, wherein the device identifier is a static device identifier, a truncated device identifier, a radio layer device identifier, or a bitmask.13.The method of claim 1, wherein the device identifier is contained within a payload of an inventory response message or a command response message, and wherein the payload of the inventory response message or the command response message is invisible to the reader device.14.The method of claim 1, wherein the device identifier is received from the at least one AIoT device.15.The method of claim 14, wherein the device identifier corresponds to an encrypted device identifier, and wherein receiving the device identifier comprises:forwarding the encrypted device identifier to the AIoT controller or the application function layer to identify validity of an inventory response, wherein the encrypted device identifier corresponds to a full or truncated bitstream of the encrypted device identifier; andreceiving an inventory request including the encrypted device identifier from the AIoT controller or the application function layer.16.The method of claim 14, wherein the device identifier corresponds to an encrypted device identifier, and wherein receiving the device identifier comprises:decoding the encrypted device identifier using a key known to the reader device to obtain a decrypted device identifier;identifying an inventory response associated with the decrypted device identifier; andforwarding the decrypted device identifier to the AIoT controller or the application function layer.17.The method of claim 1, further comprising:identifying the first resource allocation level for one or more AIoT devices; andwherein adjusting the communication resource allocation for the at least one AIoT device from the first resource allocation level to the second resource allocation level is based on identifying the first resource allocation level for the one or more AIoT devices.18.The method of claim 17, wherein adjusting the communication resource allocation to the second resource allocation level comprises:increasing an allocation of backscatter link resources during the AIoT inventory procedure or the command procedure, and wherein the second resource allocation level is greater than the first resource allocation level.19.An apparatus for wireless communications, comprising:a transceiverone or more memories, individually or in combination, having instructions; andone or more processors each coupled to at least one of the one or more memories and configurable to:receive a message during an ambient Internet-of-things (AIoT) inventory procedure or a command procedure from an AIoT controller or an application function layer, the message including application layer information associated with at least one AIoT device;receive a device identifier visible to the reader device and associated with the at least one AIoT device;adjust a communication resource allocation for the at least one AIoT device from a first resource allocation level to a second resource allocation level; andtransmit, to the at least one AIoT device, an inventory or command message.20.A non-transitory computer-readable medium, comprising including code executable by at least one processor to:receive a message during an ambient Internet-of-things (AIoT) inventory procedure or a command procedure from an AIoT controller or an application function layer, the message including application layer information associated with at least one AIoT device;receive a device identifier visible to the reader device and associated with the at least one AIoT device;adjust a communication resource allocation for the at least one AIoT device from a first resource allocation level to a second resource allocation level; andtransmit, to the at least one AIoT device, an inventory or command message.

Citation Information

Patent Citations

  • Resource allocation method and device, communication equipment, system and storage medium

    CN117255424A

  • Communication method and device

    CN117319972A

  • Assisting node (AN) for wireless energy transfer

    US20230327709A1

  • Resource allocation method and apparatus, information reporting method and apparatus, and terminal device and network-side device

    WO2024041426A1

  • Transmission processing method and apparatus, and device

    WO2024061110A1