Techniques for multi-band scheduling for an ambient internet of things device

Ambient IoT devices utilize control signaling to adapt resource allocation across anchor and non-anchor subbands, addressing synchronization challenges and enhancing communication reliability and efficiency.

WO2026016160A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-22QUALCOMM INC +8
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/106353
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-19
Publication Date
2026-01-22

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communications systems lack effective multi-band scheduling techniques for ambient Internet of Things (IoT) devices, which are constrained by low power consumption and rely on energy harvesting, making frame, slot, or symbol-level synchronization infeasible.

Method used

Ambient IoT devices employ control signaling to configure resources in both an anchor and non-anchor subbands, allowing for communication scheduling adjustments based on channel quality or communication failures, enabling seamless switching between subbands to maintain connectivity.

Benefits of technology

This approach enhances communication reliability and efficiency for ambient IoT devices by adapting to subband conditions, ensuring stable communication links with minimal power consumption.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024106353_22012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024106353_22012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications described herein provide multi-band scheduling for an ambient internet of things (ambient IoT) device. In some examples, the ambient IoT device may receive first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband. The ambient IoT device may receive second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband. The ambient IoT device may communicate, with a wireless communication device, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband. The ambient IoT device may receive third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, and the third control signaling may be based on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR MULTI-BAND SCHEDULING FOR AN AMBIENT INTERNET OF THINGS DEVICE

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including techniques for multi-band scheduling for an ambient internet of things device.BACKGROUND

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

[0004] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0005] A method for wireless communications by an ambient internet of things (ambient IoT) device is described. The method may include receiving first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband, receiving second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband,  communicating, with a wireless communication device based on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband, and receiving third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, where the third control signaling is based on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.

[0006] An ambient IoT device for wireless communications is described. The ambient IoT device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the ambient IoT device to receive first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband, receive second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband, communicate, with a wireless communication device based on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband, and receive third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, where the third control signaling is based on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.

[0007] Another ambient IoT device for wireless communications is described. The ambient IoT device may include means for receiving first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband, means for receiving second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband, means for communicating, with a wireless communication device based on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband, and means for receiving third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, where the third control signaling  is based on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband, receive second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband, communicate, with a wireless communication device based on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband, and receive third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, where the third control signaling is based on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.

[0009] In some examples of the method, ambient IoT devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the communication failure includes a failure to respond in a time duration to the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication.

[0010] In some examples of the method, ambient IoT devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the communication failure includes a quantity of negative acknowledgement (NACK) feedback messages associated with the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication being greater than a threshold within a time duration.

[0011] In some examples of the method, ambient IoT devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the communication failure includes a quantity of retransmission messages associated with the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication being greater than a threshold within a time duration.

[0012] Some examples of the method, ambient IoT devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the wireless communication device prior to  receiving the third control signaling, a fourth control signaling indicating a request to switch to the anchor subband.

[0013] Some examples of the method, ambient IoT devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting the fourth control signaling may be based on the communication failure, the measured channel quality, an energy status associated with the ambient IoT device, or a combination thereof.

[0014] In some examples of the method, ambient IoT devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more messages indicate a signal for measurement of channel quality.

[0015] In some examples of the method, ambient IoT devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second control signaling schedules a channel quality measurement.

[0016] In some examples of the method, ambient IoT devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second control signaling schedules the ambient IoT device to transmit a signal associated with the measured channel quality.

[0017] In some examples of the method, ambient IoT devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the third control signaling may be based on a frequency difference between the non-anchor subband and the anchor subband.

[0018] Some examples of the method, ambient IoT devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting assistance information indicating a supported frequency shift or a supported non-anchor subband.

[0019] Some examples of the method, ambient IoT devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting assistance information indicating an energy status of the ambient IoT device and a supported frequency shift associated with the energy status.

[0020] Some examples of the method, ambient IoT devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features,  means, or instructions for transmitting assistance information indicating a time associated with switching from the non-anchor subband to the anchor subband.

[0021] In some examples of the method, ambient IoT devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the third control signaling includes a bitmap indicating the anchor subband.

[0022] In some examples of the method, ambient IoT devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the third control signaling includes a frequency shift indicating the anchor subband.

[0023] In some examples of the method, ambient IoT devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the wireless communication device may have a communication link to a network entity.

[0024] In some examples of the method, ambient IoT devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the ambient IoT device may have a peak power consumption less than a few hundred microwatts or transmits an uplink transmission backscattered on an externally provided carrier wave.

[0025] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0026] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient internet of things (ambient IoT) device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 3 shows an example of a resources diagram that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 4 shows examples of flow diagrams that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 5 shows examples of flow diagrams that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 6 shows an example of a process flow that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIGs. 11 and 12 show block diagrams of devices that support techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 13 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 14 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIGs. 15 and 16 show flowcharts illustrating methods that support techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0039] Some wireless communications system may deploy ambient internet of things (ambient IoT) devices. The ambient IoT device may communicate with a network entity or a user equipment (UE) via a forward link and a backward link. ambient IoT devices may have a peak power consumption less than a few hundred microwatts (μW) . Some ambient IoT devices may not have their own power sources and may receive power from transmissions by other devices or from the environment. Some ambient IoT devices may transmit signaling in a backscatter operation on the backward link from the ambient IoT device to the network entity or UE. The network entity or UE may establish initial access to the ambient IoT device in an initial or anchor subband. To accommodate traffic flow, the network entity or UE may establish communications with the ambient IoT device in additional subbands. Ambient IoT devices may have very low power with reception or transmission based on energy harvesting, so the ambient IoT devices may not maintain synchronization with the network entity as a user equipment (UE) operating in LTE or NR. Bandwith part (BWP) switching using a timer or physical downlink control channel (PDCCH) monitoring based on frame, slot, or symbol-level synchronization used by UEs in LTE and NR may not be feasible for ambient IoT devices. Currently, techniques may not exist for multi-band (e.g., across multiple subbands) scheduling for the ambient IoT device.

[0040] Techniques for multi-band scheduling for the ambient IoT device may be employed that do not rely on the frame, slot, or symbol-level synchronization used by the UE in LTE and NR. The ambient IoT device may receive control signaling that configures resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband. The ambient IoT device may receive, from the network entity or UE, control signaling that schedules a forward link communication or a backward link  communication in the non-anchor subband. The ambient IoT device may communicate, with the network entity or UE, message (s) of the scheduled forward link communication or the scheduled backward link communication in the non-anchor subband. In some cases, if there is a communication failure, the ambient IoT device may receive a control signaling scheduling a forward link communication or a backward link communication in the anchor subband. In some examples, the ambient IoT device may transmit, to the network entity or UE, control signaling requesting to switch to the anchor subband. In some cases, the ambient IoT device may receive control signaling that schedules a channel quality measurement in the non-anchor subband or the ambient IoT device may receive a signal via the non-anchor subband for the channel quality measurement. The ambient IoT device may receive control signaling scheduling the forward link communication or the backward link communication based on the channel quality measurement.

[0041] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are also described in context of a resource diagram, flow diagrams, and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device.

[0042] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-APro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0043] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be  referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0044] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0045] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive  information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0046] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0047] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0048] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network  entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0049] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers  of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0050] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104  may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0051] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0052] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0053] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0054] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of  RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-APro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0055] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of  multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0056] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0057] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0058] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0059] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing  (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0060] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0061] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure  or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0062] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0063] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of  resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0064] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0065] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0066] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0067] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0068] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an  antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0069] Some wireless communications system may deploy ambient IoT devices. The ambient IoT device may communicate with a network entity 105 or a UE 115 via a forward link and a backward link. ambient IoT devices may have a peak power consumption less than a few hundred microwatts (μW) . Some ambient IoT devices may not have their own power sources and may receive power from transmissions by other devices or from the environment. Some ambient IoT devices may transmit signaling in a backscatter operation on the backward link from the ambient IoT device to the network entity 105 or UE 115. The network entity 105 or UE 115 may establish initial access to the ambient IoT device in an initial or anchor subband. To accommodate traffic flow, the network entity 105 or UE 115 may establish communications with the ambient IoT device in additional subbands. Ambient IoT devices may have very low power with reception or transmission based on energy harvesting, so the ambient IoT devices may not maintain synchronization with the network entity as a user equipment (UE) operating in LTE or NR. Bandwith part (BWP) switching using a timer or physical downlink control channel (PDCCH) monitoring based on frame, slot, or symbol-level synchronization used by UEs in LTE and NR may not be feasible for ambient IoT devices. Currently, techniques may not exist for multi-band (e.g., across multiple subbands) scheduling for the ambient IoT device.

[0070] Techniques for multi-band scheduling for the ambient IoT device may be employed that do not rely on the frame, slot, or symbol-level synchronization used by the UE in LTE and NR. The ambient IoT device may receive control signaling that configures resources for communication across multiple subbands (e.g., in an anchor subband and a non-anchor subband) . The ambient IoT device may receive, from the network entity 105 or UE 115, control signaling that schedules a forward link  communication or a backward link communication in the non-anchor subband. The ambient IoT device may communicate, with the network entity 105 or UE 115, message (s) of the scheduled forward link communication or the scheduled backward link communication in the non-anchor subband. In some cases, if there is a communication failure, the ambient IoT device may receive a control signaling scheduling a forward link communication or a backward link communication in the anchor subband. In some examples, the ambient IoT device may transmit, to the network entity 105 or UE 115, control signaling requesting to switch to the anchor subband. In some cases, the ambient IoT device may receive control signaling that schedules a channel quality measurement in the non-anchor subband or the ambient IoT device may receive a signal via the non-anchor subband for the channel quality measurement. The ambient IoT device may receive control signaling scheduling the forward link communication or the backward link communication based on the channel quality measurement.

[0071] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 includes a network entity 105-a, which may be an example a network entity 105 as described herein. The wireless communications system 200 includes a UE 115-a, which may be an example a UE 115 as described herein.

[0072] In some examples, wireless communications system 200 may include an ambient IoT device 205. The ambient IoT device 205 may receive power from transmissions by the network entity 105-a, the UE 115-a, or from the environment. In some cases, the ambient IoT device 205 may be an example of a device (e.g., device 1) that has approximately 1 microwatt (μW) peak power consumption, an initial sampling frequency offset (SFO) of up to 10X parts per million (ppm) , neither downlink nor uplink amplification, and the uplink transmission of the device is backscattered on a carrier wave provided externally. The ambient IoT device 205 may be an example of a device (e.g., device 2a) that has less than or equal to a few hundred μW peak power consumption, an initial SFO of up to 10X ppm, both downlink and uplink amplification,  and the uplink transmission is backscattered on a carrier wave provided externally. The ambient IoT device 205 may be an example of a device (e.g., device 2b) that has less than or equal to a few hundred μW peak power consumption, an initial SFO of up to 10X ppm, both downlink and uplink amplification, and the uplink transmission is generated internally by the device. In some examples, the few hundred μW peak power consumption may be less than 400 μW, less than 300 μW, or less than 200 μW.

[0073] In some examples, the network entity 105-a may transmit a signal on a forward link 210-a via a continuous waveform from the network entity 105-a to the ambient IoT device 205. In some cases, the ambient IoT device 205 (e.g., device 1 and device 2a) may transmit a signal in a backscatter operation on a backward link 215-a from the ambient IoT device 205 to the network entity 105-a. The signal on the backward link 215-a may be a backscatter-modulated signal. In some cases, the ambient IoT device 205 (e.g., device 2b) may generate a signal internally that is transmitted on the backward link 215-a from the ambient IoT device 205 to the network entity 105-a. The network entity 105-a may transmit a continuous wave signal to the ambient IoT device 205, and the ambient IoT device 205 may harvest energy, store energy, or both from the continuous wave signal. In some examples, ambient IoT device 205 may receive, from the network entity 105-a, a forward link signal 220-a, and ambient IoT device 205 may transmit, to the network entity 105-a, a backward link signal 225-a. In some cases, the forward link signal 220-a and the backward link signal 225-a may be control signals or data signals.

[0074] In some examples, the UE 115-a may transmit a signal on a forward link 210-b via a continuous waveform from the UE 115-a to the ambient IoT device 205. In some examples, the UE 115-a may be an RF reader (e.g., source device) , such as a transmitter user equipment. In some cases, the ambient IoT device 205 (e.g., device 1 and device 2a) may transmit a signal in a backscatter operation on a backward link 215-b from the ambient IoT device 205 to the UE 115-a. The signal on the backward link 215-b may be a backscatter-modulated signal. In some cases, the ambient IoT device 205 (e.g., device 2b) may generate a signal internally that is transmitted on the backward link 215-b from the ambient IoT device 205 to the UE 115-a. The UE 115-amay transmit a continuous wave signal to the ambient IoT device 205, and the ambient IoT device 205 may harvest energy, store energy, or both from the continuous wave  signal. In some examples, ambient IoT device 205 may receive, from the UE 115-a, a forward link signal 220-b, and ambient IoT device 205 may transmit, to the UE 115-a, a backward link signal 225-b. In some cases, the forward link signal 220-b and the backward link signal 225-b may be control signals or data signals.

[0075] The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a using a communication link 125-a. The communication link 125-a may be an example of a 6th generation (6G) , a NR or LTE link between the UE 115-a and the network entity 105-a. The communication link 125-a may include bi-directional links that enable both uplink and downlink communications. For example, the network entity 105-a may transmit downlink signals (e.g., downlink transmission 230) , such as downlink control signaling and downlink data signals, to the UE 115-a using the communication link 125-a, and the UE 115-a may transmit uplink signals (e.g., uplink transmission 235) , including uplink control signaling and uplink data signals to the network entity 105-a using the communication link 125-a. In some cases, the UE 115-a may be an intermediate node under the network entity 105-a control for communications with the ambient IoT device 205.

[0076] FIG. 3 shows an example of a resources diagram 300 that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the resources diagram 300 may implement, or be implemented by, aspects of wireless communications system 100 and the wireless communications system 200, or any combination thereof. The resources diagram 300 illustrates resources used for communication between the ambient IoT device 205 and the network entity 105-a or UE 115-a. In some cases, an anchor subband 305 and a non-anchor subband 310 (or multiple non-anchor subbands) may be configured for communication between the ambient IoT device 205 and the network entity 105-a or UE 115-a.

[0077] In some examples, the anchor subband 305 may be used for communication of synchronization signals 315 and for initial access of the ambient IoT device 205, including the device 1, device 2a, device 2b. For example, the network entity 105-a (or UE 115-a) may transmit, to the ambient IoT device 205, the synchronization signal 315, a preamble 320, and a forward link signal 325 (e.g., downlink signal) in the anchor subband 305; the ambient IoT device 205 (e.g., device 1 and device 2a) may transmit a  backlink signal 330 (e.g., backscattered signal) or the ambient IoT device 205 (e.g., device 2b) may transmit a backlink signal 335 (e.g., uplink signal) .

[0078] After initial access has been established between the network entity 105-a (or UE 115-a) and the ambient IoT device 205, communications between the network entity 105-a (or UE 115-a) and the ambient IoT device 205 may use resources in the anchor subband 305 or the non-anchor subband 310. For a device 1 and a device 2a ambient IoT device 205, the resources for forward link (e.g., downlink) and backward link (e.g., carrier wave) may be configured or triggered in the anchor subband 305. Forward link resources may be in the anchor subband of frequency-division duplexing (FDD) downlink (DL) or FDD uplink (FDD-UL) , and the backward link resources (e.g., backscatter) may be the anchor subband of FDD-DL or FDD-UL. For example, the device 1 or device 2a ambient IoT device 205 may receive a preamble 320 and forward link signal 340 (e.g., DL signal) for data or control of the ambient IoT device 205 (e.g., device 1 or device 2a) in the anchor subband 305, and the ambient IoT device may transmit a backward link signal 345 in the anchor subband.

[0079] In some cases, for the device 2b ambient IoT device 205, the resources for forward link (e.g., downlink) and backward link (e.g., carrier wave) may be configured or triggered in the anchor subband 305 or the non-anchor subband 310. Forward link resources may be in the anchor subband or non-anchor subband of FDD-DL or FDD-UL, and the backward link resources may be the anchor subband or non-anchor subband of FDD-DL or FDD-UL. For example, the device 2b ambient IoT device 205 may receive a preamble 320 and forward link signal 350 (e.g., DL signal) for data or control of the ambient IoT device 205 in the non-anchor subband 310, and the ambient IoT device 205 may transmit a backward link signal 355 in the non-anchor subband 310. In some cases, the device 2b ambient IoT device 205 may receive a preamble 320 and forward link signal 360 (e.g., DL signal) for data or control of the ambient IoT device 205 in the anchor subband 305, and the ambient IoT device 205 may transmit a backward link signal 365 in the anchor subband 305. In some cases, the device 2b ambient IoT device 205 may receive a preamble 320 and forward link signal 370 (e.g., DL signal) for data or control of the ambient IoT device 205 in the anchor subband 305, and the ambient IoT device 205 may transmit a backward link signal 375 in the non-anchor subband 310.

[0080] To accommodate traffic flow, the network entity 105-a (or the UE 115-a) may communication with the ambient IoT device 205 in the anchor subband 305 and in the non-anchor subband 310. The network entity 105-a (or the UE 115-a) may schedule forward link signals and backward link signals in the anchor subband 305 and the non-anchor subband 310. For multi-band scheduling, the network entity 105-a (or UE 115-a) may directly schedule a backward link signal to another subband, the network entity 105-a (or UE 115-a) may directly schedule a forward link signal to another subband, or the network entity 105-a (or UE 115-a) may directly schedule both a forward link signal and a backward link signal to another subband. In some cases, interference may exist in the scheduled subband, and the network entity 105-a (or UE 115-a) may switch the scheduled subband for the scheduled forward link signal or schedule backward link signal to another subband. For example, the forward link signal or the backward link signal may be scheduled in a non-anchor subband 310, and, due to the interference on the non-anchor subband 310, the network entity 105-a (or the UE 115-a) may switch to the forward link signal or the backward link signal to the anchor subband 305. In some examples, if the network entity 105-a (or the UE 115-a) fails to receive a response from the ambient IoT device 205 within a configured or dynamically indicated duration, the network entity 105-a (or the UE 115-a) may schedule the ambient IoT device 205 to switch back the to the initial subband (e.g., anchor subband) or to some other subband (e.g., non-anchor subband) . The network entity 105-a (or the UE 115-a) may transmit the scheduling in the initial band, and the ambient IoT device 205 may fall back to monitoring the scheduling at the initial band.

[0081] FIG. 4 shows examples of flow diagrams 400 that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the flow diagrams 400 may implement, or be implemented by, aspects of wireless communications system 100 and the wireless communications system 200, or any combination thereof. For example, the flow diagrams 400 include a network entity 105-b and a network entity 105-c, which may be examples a network entity 105 as described herein, and the flow diagrams 400 include an ambient IoT device 205-a and an ambient IoT device 205-b, which may be examples of a UE 115 as described herein. The flow diagrams 400 illustrate the network entity 105 scheduling the forward link communication, the backward link communication, or  both the forward link communication and the backward link communication to another subband. In some cases, the UE 115, the reader, or any wireless communication device may perform as the network entity 105 illustrated in the flow diagrams 400.

[0082] A flow diagram 405 illustrates forward link communications between the network entity 105-b (or UE, reader or wireless communication device) and the ambient IoT device 205-a. At 410, the network entity 105-a may schedule a forward link communication in a new subband. For example, the network entity 105-b may transmit a forward link message in subband 1 to the ambient IoT device 205-ascheduling a forward link communication in subband 2. At 415, the network entity 105-b may transmit a forward link message in subband 2 to the ambient IoT device 205-a. Due to interference, the ambient IoT device 205-a may not successfully receive the transmitted forward link message, and at 420, the ambient IoT device 205-a may transmit a negative acknowledgment (NACK) feedback message. At 425, the network entity 105-b may transmit a forward link signal to the ambient IoT device 205-a, and at 430, the ambient IoT device 205-a may transmit a NACK indicating the forward link was not successfully received. If a quantity of NACKs within a configured or dynamically indicated time duration is greater than a configured or indicated threshold, the network entity 105-b may schedule the ambient IoT device 205-a to switch back to the initial subband of band 1 at 435. The network entity 105-b and the ambient IoT device 205-amay communicate in the initial subband of band 1. In some examples, if a block error rate (BLER) within a configured or dynamically indicated time duration is greater than a configured or indicated threshold, the network entity 105-b may schedule the ambient IoT device 205-a to switch back to the initial subband of band 1. The network entity 105-a may transmit the scheduling at the initial band (e.g., band 1) , and the ambient-IoT device will fall back to monitoring the scheduling at the initial band (e.g., band 1) .

[0083] A flow diagram 450 illustrates backward link communications between the network entity 105-c (or UE, reader, or wireless communication device) and the ambient IoT device 205-b. At 455, the network entity 105-a may schedule a backward link communication in a new subband. For example, the network entity 105-c may transmit a forward link message in subband 1 to the ambient IoT device 205-ascheduling a backward link communication in subband 2. At 460, the ambient IoT device 205-b may transmit a backward link message in subband 2 to the network entity  105-c. Due to interference, the network entity 105-c may not successfully receive the transmitted backward link. At 465, the network entity 105-c may transmit a forward link message scheduling a retransmission of the backward link message. At 470, the ambient IoT device 205-b may retransmit a backward link message to the network entity 105-c. Due to interference, the network entity 105-c may not successfully receive the retransmitted backward link message. At 475, the network entity 105-c may transmit a forward link message scheduling a retransmission of the backward link message. If a quantity of scheduled retransmissions within a configured or dynamically indicated time duration is greater than a configured or indicated threshold, the network entity 105-c may schedule the ambient IoT device 205-b to switch back to the initial subband of band 1 at 480. The network entity 105-c and the ambient IoT device 205-b may communicate in the initial subband of band 1.

[0084] Referring to FIG. 2, in some examples, the ambient IoT device 205 may indicate the switch to another sub-band. For example, the ambient IoT device 205 may transmit a backward link message (e.g., the backward link signal 225-a or the backward link signal 225-b) indicating a request to switch to the anchor subband or the non-anchor subband. In some cases, if the quantity of decoding failures or the quantity of consecutive decoding failures within a configured or dynamic indicated time duration is greater than a configured or indicated threshold, the ambient IoT device 205 may trigger the sub-band switching. In some examples, if the BLER of forward link is worse than a configured or indicated threshold, then the ambient IoT device 205 may trigger the sub-band switching. If an energy status of the ambient IoT device 205 (e.g., an energy storage or an energy conversion efficiency) is less than a configured or indicated threshold, the ambient IoT device 205 may trigger the subband switching. In some cases, the trigger to switch to the subband may involve a small (or relatively smaller) frequency shift. In some examples, if a channel quality of the current subband is less than (e.g., worse than) a configured threshold (e.g., the SINR is less than a threshold or an interference level is greater than a threshold) , the ambient IoT device 205 or a reader may trigger the sub-band switching. In some cases, ambient IoT device 205 may transmit the request to switch to another subband at the initial subband, and the network entity 105 may monitor at the initial subband.

[0085] FIG. 5 shows examples of flow diagrams 500 that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the flow diagrams 500 may implement, or be implemented by, aspects of wireless communications system 100 and the wireless communications system 200, or any combination thereof. For example, the flow diagrams 500 include a network entity 105-d and a network entity 105-e, which may be examples a network entity 105 as described herein, and the flow diagrams 400 include an ambient IoT device 205-c and an ambient IoT device 205-d, which may be examples of a ambient IoT device 205 as described herein. The flow diagrams 500 illustrate the network entity 105 scheduling the forward link communication, the backward link communication, or both the forward link communication and the backward link communication to another subband based on a channel quality measurement. In some cases, the UE 115, the reader, or any wireless communication device may perform as the network entity 105 illustrated in the flow diagrams 500.

[0086] A flow diagram 505 illustrates a forward link switch to a non-anchor subband based on channel measurement. At 510, the network entity 105-d may transmit a query. At 515, the ambient IoT device 205-c may transmit a response message that is identified by the network entity 105-d. At 520, the network entity 105-d may transmit a forward link message in subband 1 to the ambient IoT device 205-c that schedules the ambient IoT device 205-c to measure the channel quality of subband 2. At 525, the network entity 105-d may transmit signal (s) for channel measurement in subband 2. At 530, the ambient IoT device 205-c may transmit a backward link signal to the network entity 105-d indicating the measured channel quality for subband 2. In some cases, the ambient IoT device 205-c may indicate an availability of the new subband 2 if the channel quality is greater than a configured or indicated threshold rather than transmitting the channel quality measurement value. In some examples, at 535, if the measured channel measurement of the new subband 2 is greater than a configured or indicated threshold, the network entity 105-d may transmit forward link signal to schedule the ambient IoT device 205-c to switch to the subband of band 2. In some examples, channel quality being better than the configured threshold may refer to the ambient IoT device 205-c measuring the interference or SINR of the new sub-band 2 (e.g., an average of the received power without reader’s transmission within a  configured window at the sub-band) is greater than a configured or indicated threshold. At 540, the network entity 105-e and the ambient IoT device 205-c may communicate via the sub-band 2.

[0087] A flow diagram 550 illustrates a backward link switch to a non-anchor subband based on channel measurement. At 555, the network entity 105-e may transmit a query. At 560, the ambient IoT device 205-d may transmit a response message that is identified by the network entity 105-e (or UE or reader) . At 565, the network entity 105-e may transmit a forward link message in subband 1 to the ambient IoT device 205-d that schedules the ambient IoT device 205-d to transmit signal (s) for channel measurement in subband 2. At 570, the ambient IoT device 205-d may transmit signal (s) for channel measurement in subband 2. The network entity 105-e may determine whether the channel quality of subband 2 supports communication. At 575, if the channel quality is greater than a configured threshold, the network entity 105-e may transmit forward link signal to schedule the ambient IoT device 205-d to switch to the subband of band 2. At 580, the network entity 105-e and the ambient IoT device 205-d may communicate via the sub-band 2.

[0088] In some examples, if the frequency difference between the current sub-band and the new subband the network entity 105-e wants to switch to is less than a threshold, the network entity 105-e may directly switch to the new subband without the measurement process of the signaling diagram 505 and signaling diagram 550. For example, if the frequency difference between subband 1 and subband 2 is less than a threshold, the network entity 105-e may directly schedule backward link or forward link to switch from one subband to the other subband. In some examples, if the frequency difference between the current subband and the new subband is less than a threshold, the ambient IoT device 205-c may directly switch to the subband without the measurement process of the signaling diagram 505 and signaling diagram 550. For example, if the frequency difference between subband 1 and subband 2 is less than a threshold, the ambient IoT device 205-d may directly schedule backward link or forward link to switch from one subband to the other subband.

[0089] Referring to FIG. 2, in some cases, the ambient IoT device 205 may transmit, to the network entity 105-a (or reader or UE 115-a) , assistance information (e.g., the backward link signal 225-a or the backward link signal 225-b) to support  multi-band scheduling. In some examples, the ambient IoT device 205 may transmit assistance information indicating a supported frequency shift, a support frequency, a supported non-anchor subband or supported non-anchor subbands. For example, device 1 and device 2a may indicate the supported frequency shift when the backward link may move to another subband; device 2b may indicated the supported frequency. In some cases, the ambient IoT device 205 may transmit assistance information indicating an energy status of the ambient IoT device 205 and a supported frequency shift associated with the energy status. For example, different thresholds of energy status may map to different frequency shifts, such as a table may map the threshold of energy status to frequency shift, and the ambient IoT device 205 may indicate a table index. In some cases, the ambient IoT device 205 may transmit assistance information indicating a time associated with switching from the non-anchor subband to the anchor subband or from the anchor subband to the non-anchor subband.

[0090] In some examples, network entity 105-a (or UE 115-a) may transmit, to the ambient IoT device 205, the control signaling (e.g., forward link signal 220-a) scheduling the forward link communication or the backward link communication in the other subband using a bitmap to indicate the subband. In some cases, the network entity 105-a may directly indicate a frequency shift. For example, the frequency shift may be indicated as a delta frequency, and the network entity 105-a may indicate a quantity of delta frequency units in the control signaling to indicate the frequency shift to the new subband. In some cases, the network entity 105-a may transmit the control signaling scheduling the new subband using the quantity of the frequency shift.

[0091] In some cases, in addition to indicating the multi-band switching to the ambient IoT device 205, the network entity 105-a may indicate subband switching the reader (or UE 115-a) . In some cases, the reader (or UE 115-a) may indicate subband switching to the network entity 105-a. In some examples, the reader (e.g., UE 115-a) and the network entity 105-a may operate at different subbands. For example, the reader (e.g., UE 115-a) may communicate with the ambient IoT device 205 at a different non-anchor subband than the non-anchor subband used by the network entity 105-a to communicate with the ambient IoT device 205. For the forward link or backward link switch to the other sub-band, the reader to device (R2D) transmission (Tx) reader may configure switching of the carrier wave or device to reader (D2R) receiver (Rx) reader  and the corresponding resources (e.g., subbands) . For the forward link or backward link switch to the other sub-band, the D2R Rx reader may configure switching of the carrier wave or R2D Tx reader and the corresponding resources (e.g., subbands) . For backward link or forward link switch to the other sub-band, the R2D Rx reader may configure switching of the carrier wave or D2R Tx reader and the corresponding resources (e.g., subbands) . For backward link or forward link switch to the other sub-band, the D2R Tx reader may configure switching of the carrier wave or R2D Rx reader and the corresponding resources (e.g., subbands) . For both forward link and backward link switch to the other subband, the ambient IoT device controller may configure the switching between two different network entities, two different readers, two different UEs, between the network entity and reader, between the network entity and UE, or between the UE and the reader, and the corresponding resources.

[0092] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process flow 600 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 and 200 as described with reference to FIGs. 1 and 2, respectively. For example, the process flow 600 may be implemented by an ambient IoT device 205-e, which may be an example of the ambient IoT device 205 as described with reference to FIGs. 2, 4, and 5.In some cases, the ambient IoT device 205-e may be a device 1, a device 2a, or a device 2b. The process flow 600 may be implemented by a wireless communication device 605, which may be an example of the network entities 105 as described with reference to FIGs. 1, 2, 4, and 5; process flow 600 may be implemented by the wireless communication device 605, which may be an example of the UEs 115 (or readers) as described with reference to FIGs. 1 and 2. In some cases, the wireless communication device 605 may have a communication link to the network entity.

[0093] In some examples, the operations illustrated in process flow 600 may be performed by hardware (e.g., including circuitry, processing blocks, logic components, and other components) , code (e.g., software executed by a processor) , or any combination thereof. Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all.  In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added.

[0094] At 610, the ambient IoT device 205-e may receive control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband.

[0095] At 615, the ambient IoT device 205-e may receive control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband. In some cases, the control signaling may schedule a channel quality measurement. In some cases, the control signaling may schedule the ambient IoT device 205-e to transmit a signal associated with the measured channel quality.

[0096] At 620, the ambient IoT device 205-e may communicate, with a wireless communication device 605, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband. In some examples, the one or messages may indicate a signal for measurement of channel quality.

[0097] At 625, the ambient IoT device 205-e may transmit control signaling indicating a request to switch to the anchor subband. In some examples, the request to switch to the anchor subband may be based on the communication failure, the measured channel quality, an energy status associated with the ambient IoT device 205-e, or a combination thereof. In some examples, the request to switch to the anchor subband may be based on a frequency difference between the non-anchor subband and the anchor subband.

[0098] At 630, the ambient IoT device 205-e may receive control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband. In some examples, the control signaling may be based on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband. In some examples, the control signaling may be based on the request to switch to the anchor subband. In some examples, the control signaling may include a bitmap indicating the anchor subband. In some examples, the control signaling may include a frequency shift indicating the anchor subband.

[0099] In some examples, the communication failure may be a failure to respond in a time duration to the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication. In some examples, the communication failure may be a quantity of NACK feedback messages associated with the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication being greater than a threshold within a time duration. In some examples, the communication failure may be a quantity of retransmission messages associated with the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication being greater than a threshold within a time duration.

[0100] At 635, the ambient IoT device 205-e may transmit assistance information. In some examples, the assistance information may indicate a supported frequency shift or a supported non-anchor subband. In some examples, the assistance information may indicate an energy status of the ambient IoT device 205-e and a supported frequency shift associated with the energy status. In some examples, the assistance information may indicate a time associated with switching from the non-anchor subband to the anchor subband.

[0101] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0102] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0103] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0104] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0105] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0106] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various  combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0107] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0108] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, with a wireless communication device based on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, where the third control signaling is based on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.

[0109] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the  communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0110] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0111] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0112] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0113] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device as described herein. For example, the communications manager 820 may include a resources manager 825, a non-anchor subband scheduling manager 830, a message manager 835, an anchor subband scheduling manager 840, or any combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a  communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0114] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The resources manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband. The non-anchor subband scheduling manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband. The message manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, with a wireless communication device based on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband. The anchor subband scheduling manager 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, where the third control signaling is based on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.

[0115] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device as described herein. For example, the communications manager 920 may include a resources  manager 925, a non-anchor subband scheduling manager 930, a message manager 935, an anchor subband scheduling manager 940, a switch subband manager 945, an assistance information manager 950, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0116] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The resources manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband. The non-anchor subband scheduling manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband. The message manager 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, with a wireless communication device based on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband. The anchor subband scheduling manager 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, where the third control signaling is based on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.

[0117] In some examples, the communication failure includes a failure to respond in a time duration to the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication.

[0118] In some examples, the communication failure includes a quantity of NACK feedback messages associated with the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication being greater than a threshold within a time duration.

[0119] In some examples, the communication failure includes a quantity of retransmission messages associated with the one or more messages of the first forward  link communication or the first backward link communication being greater than a threshold within a time duration.

[0120] In some examples, the switch subband manager 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the wireless communication device prior to receiving the third control signaling, a fourth control signaling indicating a request to switch to the anchor subband.

[0121] In some examples, transmitting the fourth control signaling is based on the communication failure, the measured channel quality, an energy status associated with the ambient IoT device, or a combination thereof.

[0122] In some examples, the one or more messages indicate a signal for measurement of channel quality.

[0123] In some examples, the second control signaling schedules a channel quality measurement.

[0124] In some examples, the second control signaling schedules the ambient IoT device to transmit a signal associated with the measured channel quality.

[0125] In some examples, the third control signaling is based on a frequency difference between the non-anchor subband and the anchor subband.

[0126] In some examples, the assistance information manager 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting assistance information indicating a supported frequency shift or a supported non-anchor subband.

[0127] In some examples, the assistance information manager 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting assistance information indicating an energy status of the ambient IoT device and a supported frequency shift associated with the energy status.

[0128] In some examples, the assistance information manager 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting assistance information indicating a time associated with switching from the non-anchor subband to the anchor subband.

[0129] In some examples, the third control signaling includes a bitmap indicating the anchor subband.

[0130] In some examples, the third control signaling includes a frequency shift indicating the anchor subband.

[0131] In some examples, the wireless communication device has a communication link to a network entity.

[0132] In some examples, the ambient IoT device has a peak power consumption less than a few hundred microwatts or transmits an uplink transmission backscattered on an externally provided carrier wave.

[0133] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of or include components of a device 705, a device 805, or a UE 115 as described herein. The device 1005 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1005 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1020, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1010, a transceiver 1015, one or more antennas 1025, at least one memory 1030, code 1035, and at least one processor 1040. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1045) .

[0134] The I / O controller 1010 may manage input and output signals for the device 1005. The I / O controller 1010 may also manage peripherals not integrated into the device 1005. In some cases, the I / O controller 1010 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1010 may utilize an operating system such as MS- MS- OS / or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1010 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1010 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1040.  In some cases, a user may interact with the device 1005 via the I / O controller 1010 or via hardware components controlled by the I / O controller 1010.

[0135] In some cases, the device 1005 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1005 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1015 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1025 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1015 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1015 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1025 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1025. The transceiver 1015, or the transceiver 1015 and one or more antennas 1025, may be an example of a transmitter 715, a transmitter 815, a receiver 710, a receiver 810, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0136] The at least one memory 1030 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1030 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1035. The code 1035 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1040, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1035 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1035 may not be directly executable by the at least one processor 1040 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1030 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0137] The at least one processor 1040 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one  or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1040 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1040. The at least one processor 1040 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1030) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device) . For example, the device 1005 or a component of the device 1005 may include at least one processor 1040 and at least one memory 1030 coupled with or to the at least one processor 1040, the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 configured to perform various functions described herein.

[0138] In some examples, the at least one processor 1040 may include multiple processors and the at least one memory 1030 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1040 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1040) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1030) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1040 or a processing system including the at least one processor 1040 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1005 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to”may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1035 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1030 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0139] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving  first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, with a wireless communication device based on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, where the third control signaling is based on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.

[0140] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for communication reliability, reduced latency, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0141] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1015, the one or more antennas 1025, or any combination thereof. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the at least one processor 1040, the at least one memory 1030, the code 1035, or any combination thereof. For example, the code 1035 may include instructions executable by the at least one processor 1040 to cause the device 1005 to perform various aspects of techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device as described herein, or the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0142] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of  aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0143] The receiver 1110 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1105. In some examples, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0144] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0145] The communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be examples of means for  performing various aspects of techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device as described herein. For example, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0146] In some examples, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0147] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0148] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain  information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0149] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to ambient IoT device, first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the ambient IoT device, second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, with the ambient IoT device based on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the ambient IoT device, third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, where the third control signaling is based on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.

[0150] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0151] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a device 1205 that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of aspects of a device 1105 or a network entity 105 as described herein. The device 1205 may include a receiver 1210, a transmitter 1215, and a communications manager 1220. The device 1205, or one or more components of the device 1205 (e.g., the receiver 1210, the transmitter 1215, the communications manager 1220) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the  described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0152] The receiver 1210 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1205. In some examples, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0153] The transmitter 1215 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1205. For example, the transmitter 1215 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1215 and the receiver 1210 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0154] The device 1205, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a resources manager 1225, a non-anchor subband scheduling manager 1230, a message manager 1235, an anchor subband scheduling manager 1240, or any combination thereof. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1120 as described herein. In some examples, the  communications manager 1220, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both. For example, the communications manager 1220 may receive information from the receiver 1210, send information to the transmitter 1215, or be integrated in combination with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0155] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The resources manager 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to ambient IoT device, first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband. The non-anchor subband scheduling manager 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the ambient IoT device, second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband. The message manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, with the ambient IoT device based on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband. The anchor subband scheduling manager 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the ambient IoT device, third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, where the third control signaling is based on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.

[0156] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a communications manager 1320 that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1320 may be an example of aspects of a communications manager 1120, a communications manager 1220, or both, as described herein. The communications manager 1320, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT  device as described herein. For example, the communications manager 1320 may include a resources manager 1325, a non-anchor subband scheduling manager 1330, a message manager 1335, an anchor subband scheduling manager 1340, a switch subband manager 1345, an assistance information manager 1350, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0157] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The resources manager 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to ambient IoT device, first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband. The non-anchor subband scheduling manager 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the ambient IoT device, second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband. The message manager 1335 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, with the ambient IoT device based on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband. The anchor subband scheduling manager 1340 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the ambient IoT device, third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, where the third control signaling is based on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.

[0158] In some examples, the communication failure includes a failure to respond in a time duration to the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication.

[0159] In some examples, the communication failure includes a quantity of NACK feedback messages associated with the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication being greater than a threshold within a time duration.

[0160] In some examples, the communication failure includes a quantity of retransmission messages associated with the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication being greater than a threshold within a time duration.

[0161] In some examples, the switch subband manager 1345 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from the ambient IoT device prior to receiving the third control signaling, a fourth control signaling indicating a request to switch to the anchor subband.

[0162] In some examples, obtaining the fourth control signaling is based on the communication failure, the measured channel quality, an energy status associated with the ambient IoT device, or a combination thereof.

[0163] In some examples, the one or more messages indicate a signal for measurement of channel quality.

[0164] In some examples, the second control signaling schedules a channel quality measurement.

[0165] In some examples, the second control signaling schedules the ambient IoT device to transmit a signal associated with the measured channel quality.

[0166] In some examples, receiving third control signaling is based on a frequency difference between the non-anchor subband and the anchor subband.

[0167] In some examples, the assistance information manager 1350 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from the ambient IoT device, assistance information indicating a supported frequency shift or a supported non-anchor subband.

[0168] In some examples, the assistance information manager 1350 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from the ambient IoT  device, assistance information indicating an energy status of the ambient IoT device and a supported frequency shift associated with the energy status.

[0169] In some examples, the assistance information manager 1350 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from the ambient IoT device, assistance information indicating a time associated with switching from the non-anchor subband to the anchor subband.

[0170] In some examples, the third control signaling includes a bitmap indicating the anchor subband.

[0171] In some examples, the third control signaling includes a frequency shift indicating the anchor subband.

[0172] FIG. 14 shows a diagram of a system 1400 including a device 1405 that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of or include components of a device 1105, a device 1205, or a network entity 105 as described herein. The device 1405 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1405 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1420, a transceiver 1410, one or more antennas 1415, at least one memory 1425, code 1430, and at least one processor 1435. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1440) .

[0173] The transceiver 1410 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1410 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1410 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1405 may include one or more antennas 1415, which may be capable of transmitting or receiving  wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1410 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1415, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1415, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1410 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1405. In some examples, the transceiver 1410 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0174] The at least one memory 1425 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1425 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1430. The code 1430 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1435, cause the device 1405 to perform various functions described herein. The code 1430 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1430 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1435 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1425 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral  components or devices. In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0175] The at least one processor 1435 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1435 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1435. The at least one processor 1435 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1425) to cause the device 1405 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device) . For example, the device 1405 or a component of the device 1405 may include at least one processor 1435 and at least one memory 1425 coupled with one or more of the at least one processor 1435, the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1435 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1430) to perform the functions of the device 1405. The at least one processor 1435 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1405 (such as within one or more of the at least one memory 1425) .

[0176] In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple  memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1435 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1435) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1425) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1435 or a processing system including the at least one processor 1435 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1405 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to”may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1425 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0177] In some examples, a bus 1440 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1440 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1405, or between different components of the device 1405 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1405 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1420, the transceiver 1410, the at least one memory 1425, the code 1430, and the at least one processor 1435 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0178] In some examples, the communications manager 1420 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1420 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1420 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more  other network devices) . In some examples, the communications manager 1420 may support an X2 interface within an LTE / LTE-Awireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0179] The communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to ambient IoT device, first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the ambient IoT device, second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, with the ambient IoT device based on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the ambient IoT device, third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, where the third control signaling is based on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.

[0180] By including or configuring the communications manager 1420 in accordance with examples as described herein, the device 1405 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0181] In some examples, the communications manager 1420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1410, the one or more antennas 1415 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1420 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1420 may be supported by or performed by the transceiver 1410, one or more of the at least one processor 1435, one or more of the at least one memory 1425, the  code 1430, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof) . For example, the code 1430 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1435 to cause the device 1405 to perform various aspects of techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device as described herein, or the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0182] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0183] At 1505, the method may include receiving first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a resources manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0184] At 1510, the method may include receiving second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a non-anchor subband scheduling manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0185] At 1515, the method may include communicating, with a wireless communication device based on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the  non-anchor subband. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a message manager 935 as described with reference to FIG. 9.

[0186] At 1520, the method may include receiving third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, where the third control signaling is based on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband. The operations of 1520 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1520 may be performed by an anchor subband scheduling manager 940 as described with reference to FIG. 9.

[0187] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports techniques for multi-band scheduling for an ambient IoT device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0188] At 1605, the method may include receiving first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a resources manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0189] At 1610, the method may include receiving second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a non-anchor subband scheduling manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0190] At 1615, the method may include communicating, with a wireless communication device based on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband. The operations of 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by a message manager 935 as described with reference to FIG. 9.

[0191] At 1620, the method may include transmitting, to the wireless communication device, a control signaling indicating a request to switch to the anchor subband. The operations of 1620 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1620 may be performed by a switch subband manager 945 as described with reference to FIG. 9.

[0192] At 1625, the method may include receiving third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, where the third control signaling is based on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband. The operations of 1625 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1625 may be performed by an anchor subband scheduling manager 940 as described with reference to FIG. 9.

[0193] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0194] Aspect 1: A method for wireless communications by an ambient internet of things (ambient IoT) device, comprising: receiving first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband; receiving second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband; communicating, with a wireless communication device based at least in part on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband; and receiving third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, wherein the third control signaling is based at  least in part on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.

[0195] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the communication failure comprises a failure to respond in a time duration to the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication.

[0196] Aspect 3: The method of aspect 1, wherein the communication failure comprises a quantity of NACK feedback messages associated with the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication being greater than a threshold within a time duration.

[0197] Aspect 4: The method of aspect 1, wherein the communication failure comprises a quantity of retransmission messages associated with the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication being greater than a threshold within a time duration.

[0198] Aspect 5: The method of aspect 1, further comprising: transmitting, to the wireless communication device prior to receiving the third control signaling, a fourth control signaling indicating a request to switch to the anchor subband.

[0199] Aspect 6: The method of aspect 5, wherein transmitting the fourth control signaling is based at least in part on the communication failure, the measured channel quality, an energy status associated with the ambient IoT device, or a combination thereof.

[0200] Aspect 7: The method of aspect 1, wherein the one or more messages indicate a signal for measurement of channel quality.

[0201] Aspect 8: The method of aspect 1, wherein the second control signaling schedules a channel quality measurement.

[0202] Aspect 9: The method of aspect 1, wherein the second control signaling schedules the ambient IoT device to transmit a signal associated with the measured channel quality.

[0203] Aspect 10: The method of aspect 1, wherein the third control signaling is based at least in part on a frequency difference between the non-anchor subband and the anchor subband.

[0204] Aspect 11: The method of aspect 1, further comprising: transmitting assistance information indicating a supported frequency shift or a supported non-anchor subband.

[0205] Aspect 12: The method of aspect 1, further comprising: transmitting assistance information indicating an energy status of the ambient IoT device and a supported frequency shift associated with the energy status.

[0206] Aspect 13: The method of aspect 1, further comprising: transmitting assistance information indicating a time associated with switching from the non-anchor subband to the anchor subband.

[0207] Aspect 14: The method of aspect 1, wherein the third control signaling comprises a bitmap indicating the anchor subband.

[0208] Aspect 15: The method of aspect 1, wherein the third control signaling comprises a frequency shift indicating the anchor subband.

[0209] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, wherein the wireless communication device has a communication link to a network entity.

[0210] Aspect 17: The method of any of aspects 1 through 16, wherein the ambient IoT device has a peak power consumption less than a few hundred microwatts or transmits an uplink transmission backscattered on an externally provided carrier wave.

[0211] Aspect 18: A method for wireless communications by a network entity, comprising: outputting, to ambient IoT device, first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband; outputting, to the ambient IoT device, second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband; communicating, with the ambient IoT device based at least in part on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband; and outputting, to the ambient IoT device, third control signaling scheduling a second forward link  communication or a second backward link communication in the anchor subband, wherein the third control signaling is based at least in part on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.

[0212] Aspect 19: The method of aspect 18, wherein the communication failure comprises a failure to respond in a time duration to the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication.

[0213] Aspect 20: The method of aspect 18, wherein the communication failure comprises a quantity of NACK feedback messages associated with the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication being greater than a threshold within a time duration.

[0214] Aspect 21: The method of aspect 18, wherein the communication failure comprises a quantity of retransmission messages associated with the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication being greater than a threshold within a time duration.

[0215] Aspect 22: The method of aspect 18, further comprising: obtaining, from the ambient IoT device prior to receiving the third control signaling, a fourth control signaling indicating a request to switch to the anchor subband.

[0216] Aspect 23: The method of aspect 22, wherein obtaining the fourth control signaling is based at least in part on the communication failure, the measured channel quality, an energy status associated with the ambient IoT device, or a combination thereof.

[0217] Aspect 24: The method of aspect 18, wherein the one or more messages indicate a signal for measurement of channel quality.

[0218] Aspect 25: The method of aspect 18, wherein the second control signaling schedules a channel quality measurement.

[0219] Aspect 26: The method of aspect 18, wherein the second control signaling schedules the ambient IoT device to transmit a signal associated with the measured channel quality.

[0220] Aspect 27: The method of aspect 18, wherein receiving third control signaling is based at least in part on a frequency difference between the non-anchor subband and the anchor subband.

[0221] Aspect 28: The method of aspect 18, further comprising: obtaining, from the ambient IoT device, assistance information indicating a supported frequency shift or a supported non-anchor subband.

[0222] Aspect 29: The method of aspect 18, further comprising: obtaining, from the ambient IoT device, assistance information indicating an energy status of the ambient IoT device and a supported frequency shift associated with the energy status.

[0223] Aspect 30: The method of aspect 18, further comprising: obtaining, from the ambient IoT device, assistance information indicating a time associated with switching from the non-anchor subband to the anchor subband.

[0224] Aspect 31: The method of aspect 18, wherein the third control signaling comprises a bitmap indicating the anchor subband.

[0225] Aspect 32: The method of any of aspects 18 through 31, wherein the third control signaling comprises a frequency shift indicating the anchor subband.

[0226] Aspect 33: An ambient IoT device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the ambient IoT device to perform a method of any of aspects 1 through 17.

[0227] Aspect 34: An ambient IoT device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 17.

[0228] Aspect 35: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 17.

[0229] Aspect 36: A network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled  with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 18 through 32.

[0230] Aspect 37: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 18 through 32.

[0231] Aspect 38: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 18 through 32.

[0232] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0233] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-APro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-APro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-APro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0234] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0235] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to  perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0236] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0237] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted  pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0238] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0239] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more  components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0240] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0241] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0242] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0243] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined  herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.An ambient internet of things (ambient IoT) device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the ambient IoT device to:receive first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband;receive second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband;communicate, with a wireless communication device based at least in part on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband; andreceive third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, wherein the third control signaling is based at least in part on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.2.The ambient IoT device of claim 1, wherein the communication failure comprises a failure to respond in a time duration to the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication.3.The ambient IoT device of claim 1, wherein the communication failure comprises a quantity of negative acknowledgment feedback messages associated with the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication being greater than a threshold within a time duration.4.The ambient IoT device of claim 1, wherein the communication failure comprises a quantity of retransmission messages associated with the one or more  messages of the first forward link communication or the first backward link communication being greater than a threshold within a time duration.5.The ambient IoT device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the ambient IoT device to:transmit, to the wireless communication device prior to receiving the third control signaling, a fourth control signaling indicating a request to switch to the anchor subband.6.The ambient IoT device of claim 5, wherein transmitting the fourth control signaling is based at least in part on the communication failure, the measured channel quality, an energy status associated with the ambient IoT device, or a combination thereof.7.The ambient IoT device of claim 1, wherein the one or more messages indicate a signal for measurement of channel quality.8.The ambient IoT device of claim 1, wherein the second control signaling schedules a channel quality measurement.9.The ambient IoT device of claim 1, wherein the second control signaling schedules the ambient IoT device to transmit a signal associated with the measured channel quality.10.The ambient IoT device of claim 1, wherein the third control signaling is based at least in part on a frequency difference between the non-anchor subband and the anchor subband.11.The ambient IoT device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the ambient IoT device to:transmit assistance information indicating a supported frequency shift or a supported non-anchor subband.12.The ambient IoT device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the ambient IoT device to:transmit assistance information indicating an energy status of the ambient IoT device and a supported frequency shift associated with the energy status.13.The ambient IoT device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the ambient IoT device to:transmit assistance information indicating a time associated with switching from the non-anchor subband to the anchor subband.14.The ambient IoT device of claim 1, wherein the third control signaling comprises a bitmap indicating the anchor subband.15.The ambient IoT device of claim 1, wherein the third control signaling comprises a frequency shift indicating the anchor subband.16.The ambient IoT device of claim 1, wherein the wireless communication device has a communication link to a network entity.17.The ambient IoT device of claim 1, wherein the ambient IoT device has a peak power consumption less than a few hundred microwatts or transmits an uplink transmission backscattered on an externally provided carrier wave.18.A method for wireless communications by an ambient internet of things (ambient IoT) device, comprising:receiving first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband;receiving second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband;communicating, with a wireless communication device based at least in part on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband; andreceiving third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, wherein the third control signaling is based at least in part on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.19.The method of claim 18, wherein the communication failure comprises a failure to respond in a time duration to the one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication.20.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive first control signaling configuring resources for communication in an anchor subband and a non-anchor subband;receive second control signaling scheduling a first forward link communication or a first backward link communication in the non-anchor subband;communicate, with a wireless communication device based at least in part on the second control signaling, one or more messages of the first forward link communication or the first backward link communication in the non-anchor subband; andreceive third control signaling scheduling a second forward link communication or a second backward link communication in the anchor subband, wherein the third control signaling is based at least in part on a communication failure, a measured channel quality, or both associated with the non-anchor subband.

Citation Information

Patent Citations

  • Switching of bandwidth parts in wireless communication network

    CN110771208A

  • Subband-based random access and scheduling request for new-radio-spectrum sharing (NR-SS)

    CN111480386A

  • Apparatus and method to support ultra-wide bandwidth in fifth generation (5G) new radio

    US20180124687A1

  • Method and apparatus for performing radio link monitoring in a wireless communication system

    US20200252983A1

  • Method, system and apparatus for new radio bandwidth part operations

    US20210243807A1