Signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations

Adaptive duty cycles with multiple monitoring durations address inefficiencies in ambient IoT devices by dynamically switching between high and low power modes, optimizing power usage and signal detection.

WO2026020352A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-29QUALCOMM INC +3
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/107198
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-24
Publication Date
2026-01-29

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems for ambient IoT devices face inefficiencies in power consumption and signaling due to fixed duty cycles that do not adapt to changing operating conditions, such as stationary or moving states, leading to suboptimal power usage and potential packet loss.

Method used

Implementing multiple duty cycles with adaptive monitoring durations based on operating conditions, allowing ambient IoT devices to switch between high and low duty cycles dynamically, conserving power and improving signal detection accuracy.

Benefits of technology

This approach enhances power savings and reduces packet loss by allowing ambient IoT devices to adapt their monitoring frequency based on environmental conditions, ensuring efficient communication and reduced power consumption.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024107198_29012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024107198_29012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. An ambient internet-of-things (IoT) device may receive one or more messages that indicate one or more parameters associated with a set of duty cycles including a first duty cycle and a second duty cycle that support communications via one or more ambient wireless communication links between the ambient IoT device and a reader device. The ambient IoT device may communicate according to a first periodicity of the first duty cycle when operating in accordance with a first operating condition. The ambient IoT device may then switch from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based on the ambient IoT device switching operation from the first operating condition to a second operating condition.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SIGNALING TECHNIQUES FOR MULTIPLE DUTY CYCLES AND ADAPTIVE MONITORING DURATIONS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations.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 wireless device is described. The method may include receiving one or more messages indicative of one or more parameters associated with a set of multiple duty cycles for ambient wireless devices, the set of multiple duty cycles including a first duty cycle and a second duty cycle that support communications via one or more ambient wireless communication  links between the ambient wireless device and a reader device, where the first duty cycle and the second duty cycle correspond to different respective operating conditions associated with the ambient wireless device, communicating according to a first periodicity of the first duty cycle based on the ambient wireless device operating in accordance with a first operating condition, the one or more parameters including the first periodicity, and switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based on the ambient wireless device switching operation from the first operating condition to a second operating condition, the one or more parameters including the second periodicity.

[0006] An ambient wireless device for wireless communications is described. The ambient wireless 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 wireless device to receive one or more messages indicative of one or more parameters associated with a set of multiple duty cycles for ambient wireless devices, the set of multiple duty cycles including a first duty cycle and a second duty cycle that support communications via one or more ambient wireless communication links between the ambient wireless device and a reader device, where the first duty cycle and the second duty cycle correspond to different respective operating conditions associated with the ambient wireless device, communicate according to a first periodicity of the first duty cycle based on the ambient wireless device operating in accordance with a first operating condition, the one or more parameters including the first periodicity, and switch from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based on the ambient wireless device switching operation from the first operating condition to a second operating condition, the one or more parameters including the second periodicity.

[0007] Another ambient wireless device for wireless communications is described. The ambient wireless device may include means for receiving one or more messages indicative of one or more parameters associated with a set of multiple duty cycles for ambient wireless devices, the set of multiple duty cycles including a first duty cycle and  a second duty cycle that support communications via one or more ambient wireless communication links between the ambient wireless device and a reader device, where the first duty cycle and the second duty cycle correspond to different respective operating conditions associated with the ambient wireless device, means for communicating according to a first periodicity of the first duty cycle based on the ambient wireless device operating in accordance with a first operating condition, the one or more parameters including the first periodicity, and means for switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based on the ambient wireless device switching operation from the first operating condition to a second operating condition, the one or more parameters including the second periodicity.

[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 one or more messages indicative of one or more parameters associated with a set of multiple duty cycles for ambient wireless devices, the set of multiple duty cycles including a first duty cycle and a second duty cycle that support communications via one or more ambient wireless communication links between the ambient wireless device and a reader device, where the first duty cycle and the second duty cycle correspond to different respective operating conditions associated with the ambient wireless device, communicate according to a first periodicity of the first duty cycle based on the ambient wireless device operating in accordance with a first operating condition, the one or more parameters including the first periodicity, and switch from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based on the ambient wireless device switching operation from the first operating condition to a second operating condition, the one or more parameters including the second periodicity.

[0009] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle may include operations, features, means,  or instructions for switching operation from the first operating condition to the second operating condition, where the first operating condition may be associated with monitoring of a forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the first periodicity, and the second operating condition may be associated with monitoring of the forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the second periodicity, the first periodicity being associated with more frequent monitoring of the forward link relative to the second periodicity.

[0010] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first periodicity may be associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity, and switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle may include operations, features, means, or instructions for refraining from monitoring a forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the first periodicity for a first duration and switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle based on the first duration exceeding a threshold monitoring duration.

[0011] Some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, via one or more higher layer messages or one or more control messages, an indication of a value of the first duration and a corresponding value of the threshold monitoring duration.

[0012] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first periodicity may be associated with less frequent monitoring relative to the second periodicity, and switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle may include operations, features, means, or instructions for monitoring a forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the first periodicity for a first duration and switching from communicating according to the first  periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle based on receiving a threshold quantity of consecutive forward link signals during the first duration.

[0013] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the threshold quantity of consecutive forward link signals includes at least two consecutive forward link signals received in consecutive monitoring durations, or includes a first forward link signal received in a first monitoring duration and at least a second forward link signal received during a time hysteresis associated with the first monitoring duration.

[0014] Some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, via one or more higher layer messages or one or more control messages, an indication of a value of the first duration and a corresponding value of the threshold quantity of consecutive forward link signals.

[0015] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the one or more messages indicative of the one or more parameters associated with the set of multiple duty cycles may include operations, features, means, or instructions for receiving the one or more messages via one or more control signals, a medium access control-control element (MAC-CE) , a preamble portion of a data message, or any combination thereof.

[0016] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more messages instruct the ambient wireless device to switch from the first duty cycle to the second duty cycle or from the second duty cycle to the first duty cycle based on the first operating condition and the second operating condition.

[0017] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first periodicity may be associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity, and switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle may include operations, features, means, or instructions for receiving a data message via a  forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the first periodicity, transmitting, to the reader device, an acknowledgement message in accordance with receiving the data message, and switching, after expiration of a threshold waiting time, from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle based on transmitting the acknowledgement message.

[0018] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first periodicity may be associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity, and switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle may include operations, features, means, or instructions for transmitting a data message to the reader device in accordance with the first periodicity, receiving, via a backward link of the one or more ambient wireless communication links, an acknowledgement message associated with the data message, and switching, after expiration of a threshold waiting time, from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based on receiving the acknowledgement message.

[0019] Some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for monitoring the one or more ambient wireless communication links during an active duration of the ambient wireless device, where the active duration includes a duration that may be greater than or equal to the second periodicity or the first periodicity, and less than or equal to the second periodicity or the first periodicity multiplied by a quantity of configured monitoring occasions configured by the reader device.

[0020] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the one or more messages indicative of the one or more parameters associated with the set of multiple duty cycles may include operations, features, means, or instructions for receiving the one or more messages via one or more control signals, a MAC-CE, a preamble portion of a data message, or any combination thereof, where the one or more parameters  indicate one or more configured active durations for the ambient wireless device to monitor for one or more forward link signals.

[0021] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more configured active durations may have respective durations that may be based on a periodicity of transmission of the one or more forward link signals.

[0022] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle may include operations, features, means, or instructions for detecting one or more signals in accordance with the second periodicity and adjusting a first monitoring duration associated with the first periodicity to a second monitoring duration associated with the second periodicity based on previous detection of the one or more signals.

[0023] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more parameters include an indication of an active monitoring duration for the ambient wireless device and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for extending the active monitoring duration of the first duty cycle, the second duty cycle, or both, based on an absence of received messages within the active monitoring duration.

[0024] Some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, in accordance with extending the active monitoring duration, one or more messages within the active monitoring duration and initiating an inactive duration based on receiving the one or more messages.

[0025] In some examples of the method, ambient wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first operating condition and the first periodicity may be associated with a stationary mode of the ambient wireless device, and the second operating condition and the second periodicity may be associated with a transportation mode of the ambient wireless device.

[0026] 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

[0027] FIGs. 1, 2, 3, 4, and 5 show examples of wireless communications systems that supports signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 6 shows an example of a process flow that supports signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 11 shows a flowchart illustrating methods that support signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0033] Various aspects relate generally to wireless communication and more particularly to duty cycle configuration. Some aspects more specifically relate to signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations for use in wireless communications systems supporting ambient internet-of-things (IoT)  technologies. For example, a wireless communications system may support ambient IoT signaling, in which relatively low-power and low-cost devices (e.g., ambient IoT devices or tags) may communicate with reader devices (e.g., network entities or user equipment (UE) ) to support various use cases such as item tracking in factory or industrial settings, or in other settings in which cost and energy savings is desirable.

[0034] In some implementations, to further increase power savings, devices may communicate in accordance with different duty cycles, which include periodic monitoring durations in which the ambient IoT device is expected to monitor a forward link (e.g., a reader-to-device link) for signaling from the reader, or transmit messages via a backward link (e.g., a device-to-reader link or backscattering link) . In some cases, however, the periodicity in which the reader sends data to the ambient IoT device may change, for example, based on whether the ambient IoT device is stationary or moving, or based on various other environmental conditions or use cases of the ambient IoT device. In some such cases, the ambient IoT device may support a single periodicity or duty cycle for data monitoring and transmission, which may be inefficient at times in which the ambient IoT device may increase signaling efficiency by utilizing either a higher or lower duty cycle.

[0035] In order to support efficient signaling and improved power savings, an ambient IoT device may support multiple different duty cycles based on different operating conditions for the ambient IoT device. For example, the ambient IoT device may be configured to utilize one or more “high” duty cycles (e.g., one or more duty cycles with relatively more frequent “on” durations) during times that the ambient IoT device expects to receive data frequently, and may be configured to utilize one or more “low” duty cycles (e.g., one or more duty cycles with relatively infrequent “on” durations) at times that the ambient IoT device expects to receive data relatively infrequently. In some aspects, the ambient IoT device may adaptively switch from the “high” duty cycle to the “low” duty cycle based on a lack of received signals in a threshold time duration, or based on receiving a command from the reader device. In some other aspects, the ambient IoT device may switch from the “high” duty cycle to the “low” duty cycle based on transmitting or receiving feedback signaling. In some other aspects, the active duration of the ambient IoT device may be dynamically  extended or shortened based on various factors (such as received data or network configuration) .

[0036] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure may be implemented to realize one or more of the following potential advantages. For example, use of multiple different duty cycles for an ambient IoT device may increase power savings for the device, because the ambient IoT device may be able to switch from frequent monitoring of a “high” duty cycle to relatively infrequent monitoring of a “low” duty cycle, allowing the ambient IoT device to spend more time in a sleep state, thus conserving power. In addition, the use of multiple different duty cycles for the ambient IoT device may allow for more accurate monitoring of the forward link and reduced packet loss. For example, the ambient IoT device may utilize a “high” duty cycle at times of high traffic, so that the ambient IoT device can accurately detect signals from the reader device. In addition, the use of multiple different duty cycles may allow for more adaptable device monitoring capabilities that may be flexibly configured based on different environmental conditions or use cases.

[0037] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to a process flow, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations.

[0038] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations 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.

[0039] 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) .

[0040] 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.

[0041] 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.

[0042] 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.

[0043] 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) .

[0044] 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) ) .

[0045] 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.

[0046] 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.

[0047] 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) .

[0048] 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.

[0049] 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.

[0050] 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) .

[0051] 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.

[0052] 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) .

[0053] 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.

[0054] 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) ) .

[0055] 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) .

[0056] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0057] 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.

[0058] 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.

[0059] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0060] 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.

[0061] 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.

[0062] 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.

[0063] 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.

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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) .

[0067] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection  (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0068] In some cases, the wireless communications system 100 may support radio frequency identification (RFID) technologies and devices such as UEs 115 or network entities 115 may support RFID communications. Such RFID technologies may support relatively low cost and low complexity devices that have relatively limited signaling components, memory storage, or other circuitry. Some such devices may be utilized for various different use cases such as inventory and asset management, IoT (e.g., ambient IoT) , sustainable sensor networks in factories, agriculture, and smart home scenarios, among other example use cases. RFID deployments may include a system of relatively small transponders, or tags (e.g., microchips) , that may emit an information-bearing signal upon receiving a signal (such as an energy signal transmitted by a network entity 105) . RFID may be operated with or without a battery at the RFID device and with relatively low operating cost (OPEX) , relatively low maintenance cost, and a relatively long life cycle.

[0069] In some cases, the wireless communications system 100 may support passive RFID of other types of ambient IoT communications. In such examples, a network entity 105, a UE 115, or another type of reader may transmit a continuous wave or a carrier wave (or other radio waves) , and one or more ambient devices such as ambient IoT device (e.g., devices that operate without internal power or with relatively low internal power) may use the continuous wave to modulate data and perform backscattering communications using the continuous wave. In some cases, an ambient IoT device may be a UE 115 that supports RFID, continuous wave, or other types of ambient communications.

[0070] In some cases, ambient IoT communications may be implemented to various industrial verticals such as machine-type communications (MTC) , ultra-high frequency (UHF) RFID, among other communications deployments. For example, MTC and  narrow band (NB) -IoT may support reduced capability (RedCap) devices or other low-cost and low-complexity ambient IoT devices. In some such deployments, a network entity 105, other UEs 115, or other devices may be capable of reading information from or sending information to an ambient IoT devices, providing energy to the ambient IoT devices (e.g., via a continuous wave or carrier wave) , and receiving and decoding information-bearing signals from ambient IoT devices (e.g., receiving reflected or backscattered signals) .

[0071] In some cases, the wireless communications system 100 may include one or more ambient devices or passive devices, which may in some cases be referred to as UEs 115. Ambient devices may include, but are not limited to, RFID tags, passive IoT devices or ambient IoT devices, hybrid devices (semi-passive IoT devices) including, but not limited to, passive and active components, passive components of otherwise active or querying devices (e.g., passive or ambient components of a UE 115 of ambient IoT device) , or any combination thereof. For example, in some cases, a UE 115 of the wireless communications system 100 may serve as a passive device, an ambient device, or a reader device. A passive RFID tag may harvest energy over the air (e.g., via a continuous wave transmitted by a reader device) and may use the harvested energy to power transmission and reception circuitry at the device using the harvested energy. For example, the passive RFID device may use backscatter modulation to backscatter, reflect, or transmit a signal to a reader device. In some other examples, the wireless communications system 100 may include one or more semi-passive or active RFID devices, which may include an on-device battery.

[0072] The wireless communications system 100 may support ambient IoT device communications for different types of wireless communications (e.g., different industrial verticals, including, but not limited to, MTC, reduced capability devices such as devices with reduced processing capabilities, lower power capabilities, among other capabilities, and other use cases) . Some systems may efficiently support RFID-type sensors, including, but not limited to, ambient IoT devices for use cases including, but not limited to, asset management, logistics, warehousing, and manufacturing, among other examples.

[0073] The wireless communications system 100 may use wireless power transfer for various scenarios. For example, the wireless communications system 100 may  support, or include examples of a wireless power transfer-based wireless sensor network, in which devices may not need manual battery replacement due to devices being powered by one or more different energy sources (e.g., solar power, ambient radio frequency power) . Additionally, a wireless power transfer-based wireless sensor network may have a longer lifetime than a solely battery-based sensor network. The wireless communications system 100 may support, or include examples of, wireless power transfer-based active RFID, which may provide increased range for RFID signaling, and where energy can be gathered over a relatively longer duration than information transfer. In some examples, the wireless communications system 100 may support, or include examples of, wireless power transfer-enabled devices, which may harvest energy from hybrid energy sources, or harvest energy from two or more energy sources.

[0074] Different types of IoT devices or ambient IoT devices may have different energy harvesting capabilities. For example, a first ambient IoT device may support energy harvesting using a solar-based energy source, a thermal-based energy source, a wireless power transfer source, or other energy collection source. It may be beneficial for a network entity 105 to be aware of the capabilities of different energy harvesting devices for the network entity 105 to perform efficient scheduling and communication. In some examples, the network entity 105 may need to know whether to provide energy to the ambient IoT device or not.

[0075] In some examples, ambient IoT devices may support relatively short range communications (e.g., less than 10 meters) based on link budget considerations and reduced device capabilities. In addition, the wireless communications system 100 may support different types of IoT devices or RFID tags, which may be configured as passive or ambient devices (e.g., device A, type A ambient IoT device) , semi-passive or semi-ambient devices (e.g., device B, type B ambient IoT device) , or active devices (e.g., device C, type C ambient IoT device) . For example, one example type of ambient IoT device may be a passive or ambient tag (e.g., RFID proximity cards, among other devices) , which may receive power through RF energy harvesting, may support response-only communications with a maximum communications distance range of approximately 10 meters, may be relatively low cost (e.g., the lowest cost out of passive, semi-passive and active devices) . In some examples, passive or ambient tags  may remain dormant until they receive a radio signal from an RFID reader. The tag then may use the energy from the reader signal to power on the tag and to reflect an information-carrying signal back to the reader.

[0076] One other example ambient IoT device may be a semi-passive tag (e.g., electronic toll devices, pallet tracking device, among other devices) , which may contain a battery, but may not transmit a periodic signal like active RFID tags. Instead, the battery of the semi-passive tag may be turned on when a signal is received, which allows the energy from the reader signal to be reflected back. A semi-passive device may support response-only communications at distance of up to 100 meters or more. Semi-passive devices may be relatively more costly than passive devices.

[0077] One other example ambient IoT device may be an active tag (e.g., large-asset tracking devices, livestock tracking devices, among other devices) , which may receive power using an in-device battery. An active tag may respond to or initiate communications for up to 100 meters or greater distances. Because active tags may be the costliest type of RFID tag, they may be used to track high-value assets, such as equipment in the construction, automobile, or healthcare industries. In some examples, tags may be used to track inventory in a factory setting, where a certain quantity of tags may be scanned per second using a certain quantity of reader devices deployed based on the factory size (e.g., the quantity of reader devices used may be modified based on the square footage or total area of the factory, or based on the quantity of tags deployed) . In some cases, a reader device may scan tags to perform an inventory procedure periodically (e.g., once every configured duration such as once every 15 minutes) , or on-demand (e.g., a reader device may be initiated or instructed to perform an inventory scan) . In some cases, the inventory procedure may also be subject to different latency requirements for completing each inventory round (e.g., such as one second per round, or up to X seconds) .

[0078] Different ambient IoT devices may have different energy storage capacities or capabilities. For example, one type of ambient IoT device may lack energy storage capabilities. Some other types of ambient IoT devices may have energy storage capabilities up to a threshold energy (e.g., up to E1 Joules, up to E2 Joules, where E1 may be different from or the same as E2) . In some other cases, different ambient IoT  devices may be characterized by whether or not the device has energy storage capabilities (e.g., a device “with energy storage” or a device “without energy storage” ) .

[0079] In some examples, ambient IoT devices may be associated with different device classes based on one or more device capabilities, power consumption targets, device use, and the like. One example device class (e.g., device type “I” ) may have a peak power consumption of approximately 1 microwatt, may have energy storage at the device, may utilize an initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm, may lack a capability for downlink or uplink amplification, and may communicate through backscattering of a carrier wave provided externally (e.g., from a network entity 105 or UE 115) or other low power means of signaling. Another example device class (e.g., device type “II” ) may have a peak power consumption of less than or equal to a few hundred microwatts, may have energy storage at the device, may utilize an initial SFO of up to 10X ppm, may have a capability for downlink or uplink amplification, and may communicate through independent signal generation or through backscattering of a carrier wave provided externally.

[0080] In some cases, an ambient IoT device (such as the ambient IoT device) may be relatively smaller and less costly than a UE 115 or other wireless device that has an on-device power source. In some cases, ambient IoT devices may support reduced complexity communications compared to some other communications deployments such as NB-IoT, LTE-M, enhanced reduced capability (eRedCap) deployments, among other communications schemes that employ or otherwise support passive ultra-high frequency RFID communications.

[0081] In some implementations, devices may communicate in accordance with different duty cycles, which include periodic monitoring durations in which an ambient IoT device is expected to monitor a forward link (e.g., a reader-to-device link) for signaling from the reader, or transmit messages via a backward link (e.g., a device-to-reader link or backscattering link) . In some cases, however, the periodicity in which the reader sends data to the ambient IoT device may change, for example, based on various environmental conditions or use cases of the ambient IoT device. In some such cases, the ambient IoT device may support a single periodicity or duty cycle for data monitoring and transmission, which may be inefficient at times in which the ambient  IoT device may increase signaling efficiency by utilizing either a higher or lower duty cycle.

[0082] In order to support efficient signaling and improved power savings, an ambient IoT device may support multiple different duty cycles based on different operating conditions for the ambient IoT device. For example, the ambient IoT device may be configured to utilize one or more “high” duty cycles during times that the ambient IoT device expects to receive data frequently, and may be configured to utilize one or more “low” duty cycles at times that the ambient IoT device expects to receive data relatively infrequently. In some aspects, the ambient IoT device may adaptively switch from the “high” duty cycle to the “low” duty cycle based on a lack of received signals in a threshold time duration, or based on receiving a command from the reader device. In some other aspects, the ambient IoT device may switch from the “high” duty cycle to the “low” duty cycle based on transmitting or receiving feedback signaling. In some other aspects, the active duration of the ambient IoT device may be dynamically extended or shortened based on various factors (such as received data or network configuration) .

[0083] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, the wireless communications system 200 may illustrate communications between a reader device 205, which may be an example of network entity 105 or a UE 115 described with reference to FIG. 1, and an ambient IoT device 210, which may be an example of a low powered device or RFID device described with reference to FIG. 1, a hybrid device, a tag, or other wireless device capable of performing ambient IoT communications.

[0084] In some implementations (such as in wireless communications systems that implement ambient IoT technologies) , a reader device 205 may transmit various messages (e.g., inventory messaging, control messaging, forward link communications) to different ambient IoT devices in the wireless communications system 200. In some examples, a reader device 205 may transmit, to the ambient IoT device 210, a message on a forward link 215 (e.g., a reader-to-device link) that requests feedback information from the ambient IoT device 210 within a threshold time duration (e.g., T) from when  the ambient IoT device 210 receives the message. In such examples, the ambient IoT device 210 may remain in an active state to monitor the forward link 215 (e.g., a reader-to-device link) for data messages and other control information from the reader device 205. In some cases, however, the reader device 205 may wake up to monitor the forward link 215 regardless of whether the reader device 205 has information for the ambient IoT device 210, and the excess monitoring may reduce power savings potential for the ambient IoT device 210. Additionally, or alternatively, if the ambient IoT device 210 remains in an inactive state, the ambient IoT may potentially miss or fail to detect signaling from the reader device 205 on the forward link 215.

[0085] In order to improve the coordination for signaling between the reader device 205 and the ambient IoT device 210, the ambient IoT device 210 may be configured to monitor for the various messages in accordance with a configured duty cycle. For example, the ambient IoT device 210 may be configured with a duty cycle that includes a set of “on” durations, or durations in which the ambient IoT device 210 is actively monitoring the forward link 215 for messaging from the reader device 205 (and transmitting messages to the reader device 205 on the backward link 220) , and a set of “off” durations, or durations in which the ambient IoT may be in an inactive state (e.g., a sleep state, a power saving state) and may not actively monitor the forward link 215 for messaging from the reader device 205.

[0086] In some implementations, the ambient IoT device 210 may support multiple configured duty cycles that may be defined for different scenarios, such as different applications of the ambient IoT device 210, different environments or use cases for the ambient IoT device 210, among other factors. For example, a “low” duty cycle 225-b may have relatively fewer “on” periods relative to a “high” duty cycle 225-a, which has relatively more frequent “on” periods. In some cases, a “low” duty cycle 225-b may have “on” durations that are separated by a duration T2 that is greater than or equal to a threshold duration. In some cases, a “high” duty cycle 225-amay have “on” durations that that are separated by a duration T1 that is less than the threshold duration. In some aspects, an ambient IoT device 210 may support different duty cycles based on a location or use of the ambient IoT device 210. For example, an ambient IoT device 210 may support a “low” duty cycle 225-b for implementations that require less frequent monitoring of the forward link, such as transportation-based scenarios, and may support  a “high” duty cycle 225-afor implementations that require more frequent monitoring of the forward link, such as warehouse scenarios.

[0087] In some aspects, the ambient IoT device 210 may switch between usage of the “low” duty cycle 225-b and the “high” duty cycle 225-a. For example, the ambient IoT device 210 may receive a dynamic indication from the reader device 205 to switch from operating in accordance with a “low” duty cycle 225-b to a “high” duty cycle (or from a “high” duty cycle to a “low” duty cycle) , or the ambient IoT device 210 may receive one or more messages from the reader device 205 that are indicative of a timing configuration that instructs the ambient IoT device 210 of times in which the ambient IoT device 210 will switch between “high” and “low” duty cycle 225-b. In some cases, the reader device 205 may assess or determine a duty cycle for the ambient IoT device 210 that most effectively balances power saving and forward link signal detection.

[0088] The reader device 205 may configure multiple (e.g., one or more) different duty cycles to accommodate different use scenarios of the ambient IoT device 210. For example, reader device 205 may configure, and the ambient IoT device 210 may support one or more “high” duty cycles and one or more “low” duty cycles. For the one or more “high” duty cycles, the ambient IoT device 210 may wake up to monitor for forward link signals during “on” durations in accordance with a periodicity that satisfies a monitoring periodicity threshold (e.g., the ambient IoT device 210 may wakes up every 1 second, and up to 600 times in 10 minutes) . For the one or more “low” duty cycles, the ambient IoT device 210 may wake up to monitor for forward link signals relatively less frequently than during the one or more “high” duty cycles. For example, the ambient IoT device 210 may wake up to monitor for forward link signals during “on” durations in accordance with a periodicity that satisfies a monitoring periodicity threshold (e.g., the ambient IoT device 210 may wakes up every 30 seconds, and may wake up 20 times in 10 minutes) .

[0089] In some examples, the reader device 205 may instruct or configure the ambient IoT device 210 to switch between a first duty cycle (e.g., the one or more “high” duty cycles) and a second duty cycle (e.g., the one or more “low” duty cycles) based on a current use of the ambient IoT device 210. For example, if the ambient IoT device 210 is in transportation, the ambient IoT device 210 may utilize the one or more “low” duty cycles, and if the ambient IoT device 210 is stationary (e.g., located in a  warehouse or in a stationary setting) the ambient IoT may utilize the one or more “high” duty cycles. In some other examples, the ambient IoT device 210 may switch from one “low” duty cycle to another “low” duty cycle, or one “high” duty cycle to another “high” duty cycle.

[0090] In some aspects, the ambient IoT device 210 may support policy-based duty cycle switching. For example, if the ambient IoT device 210 is operating in accordance with a “high” duty cycle 225-a, and does not receive a forward link signal in first threshold time duration T, the ambient IoT device 210 may switch to a “low” duty cycle 225-b to reduce power consumption. Additionally, or alternatively, if the ambient IoT device 210 is operating in accordance with a “low” duty cycle 225-b, and monitors a threshold quantity of consecutive forward link signals (e.g., M consecutive forward link signals) in a second threshold time duration T’ , the ambient IoT device 210 may switch to a “high” duty cycle 225-a to support increased monitoring of forward link signals. In some examples, to reduce the likelihood that the threshold quantity of consecutive forward link signals were an effect of false monitoring, the ambient IoT may switch from monitoring in accordance with a “low” duty cycle 225-b to monitoring with accordance with a “high” duty cycle 225-aif the ambient IoT device 210 monitors more than 1 consecutive forward link signals (e.g., M >1) . In some other examples, the ambient IoT may switch from monitoring in accordance with a “low” duty cycle 225-b to monitoring with accordance with a “high” duty cycle 225-aif the ambient IoT device 210 monitors 1 forward link signal and monitors another forward link signal during a time hysteresis, devices switches from a “low” duty cycle 225-b to a “high” duty cycle 225-a (e.g., M =1 signal and 1 signal monitored during a time hysteresis) .

[0091] In some aspects, the first threshold time duration T, the second threshold time duration T’ , and the threshold quantity of forward link signals M may be configured by the reader device 205 and indicated to the ambient IoT device 210 via high layer signaling or other control signaling of a physical layer. In some other aspects, the first threshold time duration T, the second threshold time duration T’ , and the threshold quantity of forward link signals M may be configured or preconfigured for the ambient IoT device 210. Additionally, or alternatively, the periodicity for the one or more “high” duty cycles and the periodicity for the one or more “low” duty cycles may be configured together with respective threshold time durations T (e.g., the threshold  time duration T may be the same or different duration for the one or more “high” duty cycles and the one or more “low” duty cycles) .

[0092] In some implementations, the ambient IoT device 210 may support indication-based duty cycle switching. For example, if the reader device 205 may transmit one or more messages to the ambient IoT device 210 that indicate one or more duty cycles for use by the ambient IoT device 210. For example, the reader device 205 may transmit an indication of the one or more duty cycles using one or more MAC-CEs, one or more control signals, or using a preamble portion of one or more forward link data messages (e.g., in topology 1) . Additionally, or alternatively, in cases that the reader device 205 is a UE, the reader device 205 may transmit an indication of the one or more duty cycles using one or more MAC-CEs, one or more control signals, or using a preamble portion of one or more forward link data messages (e.g., in topology 2) .

[0093] In some aspects, the reader device 205 may identify which duty cycle the ambient IoT may use based on how frequently the reader device 205 sends forward link signaling. For example, the reader device 205 may determine that the forward link signaling occurs with a periodicity that is less than a threshold periodicity, and may transmit an indication to the ambient IoT device 210 to switch from a “high” duty cycle 225-a to a “low” duty cycle 225-b. Additionally, or alternatively, the reader device 205 may determine that the forward link signaling occurs with a periodicity that is greater than a threshold periodicity, and may transmit an indication to the ambient IoT device 210 to switch from a “low” duty cycle 225-b to a “high” duty cycle 225-a.

[0094] FIG. 3 shows an example of a wireless communications system 300 that supports signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, the wireless communications system 300 may illustrate communications between a reader device 305, which may be an example of network entity 105 or a UE 115 described with reference to FIG. 1, and an ambient IoT device 310, which may be an example of a low powered device or RFID device described with reference to FIG. 1, a hybrid device, a tag, or other wireless device capable of performing ambient IoT communications.

[0095] In some implementations, an ambient IoT device 310 may be configured to switch between different duty cycles based on the transmission or reception of HARQ information (e.g., transmission of HARQ information 315-afrom the ambient IoT device 310 to the reader device 305 on a backward link or reception of HARQ information 315-b from the reader device 305 on a forward link) . For example, if the ambient IoT device 310 is operating in accordance with a “high” duty cycle 325-a and successfully decodes one or more forward link data messages, the ambient IoT device 310 may transmit HARQ information 315-aon a backward link to the reader device 305, and may switch from the “high” duty cycle 325-a to a “low” duty cycle 325-b. Additionally, or alternatively, if the ambient IoT device 310 is operating in accordance with a “high” duty cycle 325-a and transmits one or more backward link data messages to the reader device 305, and then successfully decodes HARQ information 315-b on a forward link from the reader device 305, and may switch from the “high” duty cycle 325-a to a “low” duty cycle 325-b.

[0096] In some aspects, the ambient IoT device 310 may refrain from switching between duty cycles during a waiting duration “T0” that occurs after reception or transmission of the HARQ information. For example, the ambient IoT device 310 may wait for a waiting duration T0 after transmitting or receiving the HARQ information 315-a, and if there are no additional receptions of forward link signals (or transmission of backward link signals) then the ambient IoT device 310 may switch from the “high” duty cycle 325-a to a “low” duty cycle 325-b, or may transition to a low-power or sleep state. In addition, the ambient IoT device 310 may support policy-based duty cycle switching or indication-based duty cycle switching described with reference to FIG. 2.

[0097] FIG. 4 shows an example of a wireless communications system 400 that supports signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, the wireless communications system 300 may illustrate communications between a reader device 305, which may be an example of network entity 105 or a UE 115 described with reference to FIG. 1, and an ambient IoT device 310, which may be an example of a low powered device or RFID device described with reference to FIG. 1, a hybrid device, a tag, or other wireless device capable of performing ambient IoT communications.

[0098] In some aspects, a network device or a reader device 405 may transmit forward link signals 415-afrequently (e.g., the reader device 405 may repeat transmission of forward link signals such as inventory signals, queries, or other command signals) in order to reduce the time that the ambient IoT device 410 is awake and actively monitoring for forward link signals 415-a. In some other aspects, the network device or reader device 405 may transmit forward link signals less frequently based on different network or device requirements, or to reduce the likelihood of interference between repeatedly transmitted forward link signaling and other signals in the network.

[0099] In some implementations, an ambient IoT device 410 may be configured to support adaptive monitoring durations (e.g., adaptive “on” durations) based on the frequency or periodicity of forward link signaling, and an adaptive “on” duration Y may support power savings for the ambient IoT device 410. In some aspects, as in configuration 420-a, the “on” duration may be at least bigger than a periodicity of the forward link signal (e.g., T0) , and up to a threshold quantity of forward link signals M times the periodicity of forward link signal (e.g., M×T0) . In such cases, the periodicity of the forward link signal T0 may be less than the adaptive “on” duration Y (e.g., T0 < Y) and the adaptive “on” duration is less than or equal to a threshold quantity of forward link signals M times the periodicity of forward link signal (e.g., M×T0) . In some other examples, such as in configuration 420-b, the length of the “on” duration may affect the forward link reception reliability and power consumption of the ambient IoT device 410 (e.g., a longer “on” duration may increase the forward link reception reliability and increase the power consumption of the ambient IoT device 410, while a shorter “on” duration may reduce the forward link reception reliability and reduce the power consumption of the ambient IoT device 410) .

[0100] In some implementations, the reader device 405 may indicate a configured “on” duration to the ambient IoT device 410. For example, the reader device 405 may identify the frequency or periodicity of forward link signals sent to the ambient IoT device 410, and may transmit one or more messages that indicate an adaptive monitoring duration Y for the ambient IoT device 410 based on the frequency or periodicity of upcoming forward link signaling. In some examples, the one or more messages may be one or more MAC-CE messages, one or more physical layer control  messages, one or more preamble portions of a forward link signal, or any combination thereof. In some other implementations, the ambient IoT device 410 may select a monitoring duration independent of signaling from the reader device 405 (e.g., the ambient IoT device 410 may autonomously select a monitoring duration) . For example, the reader device 405 may transmit forward link signals with a specific periodicity to the ambient IoT device 410, and the ambient IoT device 410 may adjust the monitoring duration autonomously based on pervious detections of forward link signals (e.g., the ambient IoT device 410 may determine or adjust the monitoring duration based on a history of previous forward link detections) .

[0101] FIG. 5 shows an example of a wireless communications system 500 that supports signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, the wireless communications system 500 may illustrate communications between a reader device 505, which may be an example of network entity 105 or a UE 115 described with reference to FIG. 1, and an ambient IoT device 510, which may be an example of a low powered device or RFID device described with reference to FIG. 1, a hybrid device, a tag, or other wireless device capable of performing ambient IoT communications.

[0102] In some implementations, the ambient IoT device 510 may support extension of an “on” duration of a duty cycle, for example, when the ambient IoT device 510 fails to detect a forward link signal 515 at the end of the “on” duration 520 (or if the forward link signal 515 does not terminate before the end of the “on” duration 520) . In some examples, the ambient IoT device 510 may extend the “on” duration 520 in accordance with the extension 525 and may stay awake until the ambient IoT device 510 receives a forward link signal 515. After the ambient IoT device 510 receives the forward link signal 515, the ambient IoT device 510 may terminate the “on” duration 520 and may return to a sleep state.

[0103] In some examples, the reader device 505 may configure the ambient IoT device 510 with various parameters or configuration information regarding a duty cycle 530, such as monitoring periodicity, a duration of “on” durations and a duration of “off” durations or sleep state (e.g., X) , among other parameters. If the ambient IoT device 510 does not detect a forward link signal 515 within an “on” duration, or if a forward link  transmission does not terminate within an “on” duration, the ambient IoT device 510 may not enter a sleep state at the end of the “on” duration 520, but may extend the “on” duration 520 (up to X duration length) and remain awake to receive the ongoing forward link signal. After receiving the forward link signal, the ambient IoT device 510 may return to a sleep state.

[0104] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, the process flow 600 may illustrate communications between a reader device 605, which may be an example of network entity 105 or a UE 115 described with reference to FIG. 1, and an ambient IoT device 610, which may be an example of a low powered device or RFID device described with reference to FIG. 1, a hybrid device, a tag, or other wireless device capable of performing ambient IoT communications.

[0105] Alternative examples of the following may be implemented. Some steps are performed in a different order than described herein or are not performed at all. In some implementations, steps may include additional features not mentioned below, or additional steps may be added. Further, although an ambient IoT device 610 and a reader device 605 are illustrated performing the operations of the process flow 600, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless communication devices.

[0106] At 615, the ambient IoT device 610 may receive one or more messages that are indicative of one or more parameters associated with a set of duty cycles configured for the ambient IoT device 610. In some examples, the set of duty cycles may include a first duty cycle and a second duty cycle that support communications via one or more ambient wireless communication links between the ambient IoT device 610 and the reader device 605. In some aspects, the first duty cycle and the second duty cycle correspond to different respective operating conditions associated with the ambient IoT device 610. In some examples, the one or more messages may be one or more control signals (e.g., physical layer control signaling) , one or more MAC-CE, one or more preambles of a forward link data message, or any combination thereof. In some examples, the one or more parameters may indicate one or more configured active durations for the ambient IoT device 610 to monitor for one or more forward link  signals, which may be based on a periodicity of transmission of the one or more forward link signals.

[0107] At 620, the ambient IoT device 610 may communicate according to a first periodicity of the first duty cycle based on the ambient IoT device operating in accordance with a first operating condition. In some examples, the first operating condition and the first periodicity may be associated with a stationary mode of the ambient IoT device 610, and the second operating condition and the second periodicity may be associated with a transportation mode of the ambient IoT device 610.

[0108] At 625, the ambient IoT device 610 may switch from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based on the ambient IoT device 610 switching operation from the first operating condition to a second operating condition. In some examples, the first periodicity may be associated with more frequent monitoring of the forward link relative to the second periodicity, or the first periodicity may be associated with less frequent monitoring of the forward link relative to the second periodicity.

[0109] In some examples that the first periodicity is associated with more frequent monitoring of the forward link relative to the second periodicity, the ambient IoT device 610 may switch from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based on the ambient IoT device 610 failing to detect a forward link signal during a threshold monitoring duration. In some cases, the threshold monitoring duration may be configured by one or more higher layer messages, one or more control messages, or one or more preamble portions of a forward link message. In some other examples that first periodicity is associated with less frequent monitoring of the forward link relative to the second periodicity, the ambient IoT device 610 may switch from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based on the ambient IoT device 610 detecting greater than a threshold quantity of consecutive forward link signals during a threshold monitoring duration. In some cases, the threshold monitoring duration may be configured by one or more higher layer messages, one or more control messages, or one or more preamble portions of a forward link message. In some examples, the threshold  quantity of consecutive forward link signals may be at least two consecutive forward link signals received in consecutive monitoring durations, a first forward link signal received in a first monitoring duration and at least a second forward link signal received during a time hysteresis associated with the first monitoring duration.

[0110] In some implementations that the first periodicity is associated with more frequent monitoring of the forward link relative to the second periodicity, the ambient IoT device 610 may receive a data message via a forward link, and may transmit an ACK message to the reader device 605. The ambient IoT device 610 may then switch from communicating in accordance with the first periodicity of the first duty cycle to communicating in accordance with the second periodicity of the second duty cycle after expiration of a threshold waiting time occurring after transmission of the ACK message. In some examples, the ambient IoT device 610 may transmit a data message via a backward link, and may receive an ACK message from the reader device 605. The ambient IoT device 610 may then switch from communicating in accordance with the first periodicity of the first duty cycle to communicating in accordance with the second periodicity of the second duty cycle after expiration of a threshold waiting time occurring after reception of the ACK message.

[0111] In some implementations, the ambient IoT device 610 may monitor the one or more ambient wireless communication links during an active duration of the ambient IoT device 610. In some examples, the active duration may be a duration that is greater than or equal to the second periodicity or the first periodicity, and less than or equal to the second periodicity or the first periodicity multiplied by a quantity of configured monitoring occasions configured by the reader device 605.

[0112] In some implementations, the ambient IoT device 610 may detect one or more signals in accordance with the second periodicity, and may adjust a first monitoring duration associated with the first periodicity to a second monitoring duration associated with the second periodicity based on one or more previous detections of the one or more signals. In some implementations, the ambient IoT device 610 may extend an active monitoring duration of the first duty cycle, the second duty cycle, or both, based on an absence of received messages within the active monitoring duration. In some examples, the ambient IoT device may initiate an inactive duration based on receiving one or more messages (or completing reception of one or more messages) .

[0113] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations 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) .

[0114] 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 signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations) . 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.

[0115] 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 signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations) . 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.

[0116] 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 signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations 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.

[0117] 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) .

[0118] 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) .

[0119] 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.

[0120] 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 one or more messages indicative of one or more parameters associated with a set of multiple duty cycles for ambient wireless devices, the set of multiple duty cycles including a first duty cycle and a second duty cycle that support communications via one or more ambient wireless communication links between the ambient wireless device and a reader device, where the first duty cycle and the second duty cycle correspond to different respective operating conditions associated with the ambient wireless device. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating according to a first periodicity of the first duty cycle based on the ambient wireless device operating in accordance with a first operating condition, the one or more parameters including the first periodicity. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based on the ambient wireless device switching operation from the first operating condition to a second operating condition, the one or more parameters including the second periodicity.

[0121] 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 reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, and reduced packet loss.

[0122] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations 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) .

[0123] 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 signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations) . 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.

[0124] 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 signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations) . 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.

[0125] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations as described herein. For example, the communications manager 820 may include a duty cycle configuration component 825, a periodic signaling component 830, a periodicity modification component 835, 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.

[0126] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The duty cycle configuration component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving one or more messages indicative of one or more parameters associated with a set of multiple  duty cycles for ambient wireless devices, the set of multiple duty cycles including a first duty cycle and a second duty cycle that support communications via one or more ambient wireless communication links between the ambient wireless device and a reader device, where the first duty cycle and the second duty cycle correspond to different respective operating conditions associated with the ambient wireless device. The periodic signaling component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating according to a first periodicity of the first duty cycle based on the ambient wireless device operating in accordance with a first operating condition, the one or more parameters including the first periodicity. The periodicity modification component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based on the ambient wireless device switching operation from the first operating condition to a second operating condition, the one or more parameters including the second periodicity.

[0127] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations 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 signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations as described herein. For example, the communications manager 920 may include a duty cycle configuration component 925, a periodic signaling component 930, a periodicity modification component 935, a link monitoring component 940, 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) .

[0128] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The duty cycle configuration component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving one or  more messages indicative of one or more parameters associated with a set of multiple duty cycles for ambient wireless devices, the set of multiple duty cycles including a first duty cycle and a second duty cycle that support communications via one or more ambient wireless communication links between the ambient wireless device and a reader device, where the first duty cycle and the second duty cycle correspond to different respective operating conditions associated with the ambient wireless device. The periodic signaling component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating according to a first periodicity of the first duty cycle based on the ambient wireless device operating in accordance with a first operating condition, the one or more parameters including the first periodicity. The periodicity modification component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based on the ambient wireless device switching operation from the first operating condition to a second operating condition, the one or more parameters including the second periodicity.

[0129] In some examples, to support switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the periodicity modification component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for switching operation from the first operating condition to the second operating condition, where the first operating condition is associated with monitoring of a forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the first periodicity, and the second operating condition is associated with monitoring of the forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the second periodicity, the first periodicity being associated with more frequent monitoring of the forward link relative to the second periodicity.

[0130] In some examples, the first periodicity is associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity and, to support switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the link monitoring component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means  for refraining from monitoring a forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the first periodicity for a first duration. In some examples, the first periodicity is associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity and, to support switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the periodicity modification component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle based on the first duration exceeding a threshold monitoring duration. In some examples, the link monitoring component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via one or more higher layer messages or one or more control messages, an indication of a value of the first duration and a corresponding value of the threshold monitoring duration.

[0131] In some examples, the first periodicity is associated with less frequent monitoring relative to the second periodicity and, to support switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the link monitoring component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring a forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the first periodicity for a first duration. In some examples, the first periodicity is associated with less frequent monitoring relative to the second periodicity and, to support switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the periodicity modification component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle based on receiving a threshold quantity of consecutive forward link signals during the first duration.

[0132] In some examples, the threshold quantity of consecutive forward link signals includes at least two consecutive forward link signals received in consecutive monitoring durations, or includes a first forward link signal received in a first  monitoring duration and at least a second forward link signal received during a time hysteresis associated with the first monitoring duration. In some examples, the link monitoring component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via one or more higher layer messages or one or more control messages, an indication of a value of the first duration and a corresponding value of the threshold quantity of consecutive forward link signals.

[0133] In some examples, to support receiving the one or more messages indicative of the one or more parameters associated with the set of multiple duty cycles, the link monitoring component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the one or more messages via one or more control signals, a MAC-CE, a preamble portion of a data message, or any combination thereof. In some examples, the one or more messages instruct the ambient wireless device to switch from the first duty cycle to the second duty cycle or from the second duty cycle to the first duty cycle based on the first operating condition and the second operating condition.

[0134] In some examples, the first periodicity is associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity and, to support switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the link monitoring component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a data message via a forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the first periodicity. In some examples, the first periodicity is associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity and, to support switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the periodic signaling component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, an acknowledgement message in accordance with receiving the data message. In some examples, the first periodicity is associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity and, to support switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the periodicity modification component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for switching, after expiration  of a threshold waiting time, from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle based on transmitting the acknowledgement message.

[0135] In some examples, the first periodicity is associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity and, to support switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the periodic signaling component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a data message to the reader device in accordance with the first periodicity. In some examples, the first periodicity is associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity and, to support switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the link monitoring component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via a backward link of the one or more ambient wireless communication links, an acknowledgement message associated with the data message. In some examples, the first periodicity is associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity and, to support switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the periodicity modification component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for switching, after expiration of a threshold waiting time, from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based on receiving the acknowledgement message.

[0136] In some examples, the link monitoring component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring the one or more ambient wireless communication links during an active duration of the ambient wireless device, where the active duration includes a duration that is greater than or equal to the second periodicity or the first periodicity, and less than or equal to the second periodicity or the first periodicity multiplied by a quantity of configured monitoring occasions configured by the reader device.

[0137] In some examples, to support receiving the one or more messages indicative of the one or more parameters associated with the set of multiple duty cycles, the link monitoring component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the one or more messages via one or more control signals, a MAC-CE, a preamble portion of a data message, or any combination thereof, where the one or more parameters indicate one or more configured active durations for the ambient wireless device to monitor for one or more forward link signals. In some examples, the one or more configured active durations have respective durations that are based on a periodicity of transmission of the one or more forward link signals.

[0138] In some examples, to support switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the link monitoring component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting one or more signals in accordance with the second periodicity. In some examples, to support switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the periodicity modification component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for adjusting a first monitoring duration associated with the first periodicity to a second monitoring duration associated with the second periodicity based on previous detection of the one or more signals.

[0139] In some examples, the one or more parameters include an indication of an active monitoring duration for the ambient wireless device, and the periodicity modification component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for extending the active monitoring duration of the first duty cycle, the second duty cycle, or both, based on an absence of received messages within the active monitoring duration. In some examples, the link monitoring component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in accordance with extending the active monitoring duration, one or more messages within the active monitoring duration. In some examples, the duty cycle configuration component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for initiating an inactive duration based on receiving the one or more messages.

[0140] In some examples, the first operating condition and the first periodicity are associated with a stationary mode of the ambient wireless device, and the second operating condition and the second periodicity are associated with a transportation mode of the ambient wireless device.

[0141] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations 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) .

[0142] 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 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.

[0143] 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.

[0144] 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.

[0145] 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 signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations) . 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.

[0146] 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.

[0147] 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 one or more messages indicative of one or more parameters associated with a set of multiple duty cycles for ambient wireless devices, the set of multiple duty cycles including a first duty cycle and a second duty cycle that support communications via one or more ambient wireless communication links between the ambient wireless device and a reader device, where the first duty cycle and the second duty cycle correspond to different respective operating conditions associated with the ambient wireless device.  The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating according to a first periodicity of the first duty cycle based on the ambient wireless device operating in accordance with a first operating condition, the one or more parameters including the first periodicity. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based on the ambient wireless device switching operation from the first operating condition to a second operating condition, the one or more parameters including the second periodicity.

[0148] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, improved utilization of processing capability, reduced packet loss, and more adaptable signaling for ambient IoT deployments.

[0149] 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 signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations 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.

[0150] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports signaling techniques for multiple duty cycles and adaptive monitoring durations in accordance  with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 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.

[0151] At 1105, the method may include receiving one or more messages indicative of one or more parameters associated with a set of multiple duty cycles for ambient wireless devices, the set of multiple duty cycles including a first duty cycle and a second duty cycle that support communications via one or more ambient wireless communication links between the ambient wireless device and a reader device, where the first duty cycle and the second duty cycle correspond to different respective operating conditions associated with the ambient wireless device. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a duty cycle configuration component 925 as described with reference to FIG. 9.

[0152] At 1110, the method may include communicating according to a first periodicity of the first duty cycle based on the ambient wireless device operating in accordance with a first operating condition, the one or more parameters including the first periodicity. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a periodic signaling component 930 as described with reference to FIG. 9.

[0153] At 1115, the method may include switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based on the ambient wireless device switching operation from the first operating condition to a second operating condition, the one or more parameters including the second periodicity. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1115 may be performed by a periodicity modification component 935 as described with reference to FIG. 9.

[0154] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0155] Aspect 1: A method for wireless communications at an ambient wireless device, comprising: receiving one or more messages indicative of one or more parameters associated with a plurality of duty cycles for ambient wireless devices, the plurality of duty cycles comprising a first duty cycle and a second duty cycle that support communications via one or more ambient wireless communication links between the ambient wireless device and a reader device, wherein the first duty cycle and the second duty cycle correspond to different respective operating conditions associated with the ambient wireless device; communicating according to a first periodicity of the first duty cycle based at least in part on the ambient wireless device operating in accordance with a first operating condition, the one or more parameters comprising the first periodicity; and switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based at least in part on the ambient wireless device switching operation from the first operating condition to a second operating condition, the one or more parameters comprising the second periodicity.

[0156] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle comprises: switching operation from the first operating condition to the second operating condition, wherein the first operating condition is associated with monitoring of a forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the first periodicity, and the second operating condition is associated with monitoring of the forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the second periodicity, the first periodicity being associated with more frequent monitoring of the forward link relative to the second periodicity.

[0157] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the first periodicity is associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity, and switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle comprises: refraining from monitoring a forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the first periodicity for a first  duration; and switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle based at least in part on the first duration exceeding a threshold monitoring duration.

[0158] Aspect 4: The method of aspect 3, further comprising: receiving, via one or more higher layer messages or one or more control messages, an indication of a value of the first duration and a corresponding value of the threshold monitoring duration.

[0159] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the first periodicity is associated with less frequent monitoring relative to the second periodicity, and switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle comprises: monitoring a forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the first periodicity for a first duration; and switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle based at least in part on receiving a threshold quantity of consecutive forward link signals during the first duration.

[0160] Aspect 6: The method of aspect 5, wherein the threshold quantity of consecutive forward link signals comprises at least two consecutive forward link signals received in consecutive monitoring durations, or comprises a first forward link signal received in a first monitoring duration and at least a second forward link signal received during a time hysteresis associated with the first monitoring duration.

[0161] Aspect 7: The method of any of aspects 5 through 6, further comprising: receiving, via one or more higher layer messages or one or more control messages, an indication of a value of the first duration and a corresponding value of the threshold quantity of consecutive forward link signals.

[0162] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein receiving the one or more messages indicative of the one or more parameters associated with the plurality of duty cycles comprises: receiving the one or more messages via one or more control signals, a MAC-CE, a preamble portion of a data message, or any combination thereof.

[0163] Aspect 9: The method of aspect 8, wherein the one or more messages instruct the ambient wireless device to switch from the first duty cycle to the second duty cycle or from the second duty cycle to the first duty cycle based at least in part on the first operating condition and the second operating condition.

[0164] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the first periodicity is associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity, and switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle comprises: receiving a data message via a forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the first periodicity; transmitting, to the reader device, an acknowledgement message in accordance with receiving the data message; and switching, after expiration of a threshold waiting time, from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle based at least in part on transmitting the acknowledgement message.

[0165] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein the first periodicity is associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity, and switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle comprises: transmitting a data message to the reader device in accordance with the first periodicity; receiving, via a backward link of the one or more ambient wireless communication links, an acknowledgement message associated with the data message; and switching, after expiration of a threshold waiting time, from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based at least in part on receiving the acknowledgement message.

[0166] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, further comprising: monitoring the one or more ambient wireless communication links during an active duration of the ambient wireless device, wherein the active duration comprises a duration that is greater than or equal to the second periodicity or the first periodicity, and less than or equal to the second periodicity or the first periodicity multiplied by a quantity of configured monitoring occasions configured by the reader device.

[0167] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein receiving the one or more messages indicative of the one or more parameters associated with the plurality of duty cycles comprises: receiving the one or more messages via one or more control signals, a MAC-CE, a preamble portion of a data message, or any combination thereof, wherein the one or more parameters indicate one or more configured active durations for the ambient wireless device to monitor for one or more forward link signals.

[0168] Aspect 14: The method of aspect 13, wherein the one or more configured active durations have respective durations that are based at least in part on a periodicity of transmission of the one or more forward link signals.

[0169] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, wherein switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle comprises: detecting one or more signals in accordance with the second periodicity; and adjusting a first monitoring duration associated with the first periodicity to a second monitoring duration associated with the second periodicity based at least in part on previous detection of the one or more signals.

[0170] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, wherein the one or more parameters comprise an indication of an active monitoring duration for the ambient wireless device, and an inactive duration for the ambient wireless device, the method further comprising: extending the active monitoring duration of the first duty cycle, the second duty cycle, or both, based at least in part on an absence of received messages within the active monitoring duration.

[0171] Aspect 17: The method of aspect 16, further comprising: receiving, in accordance with extending the active monitoring duration, one or more messages within the active monitoring duration; and initiating an inactive duration based at least in part on receiving the one or more messages.

[0172] Aspect 18: The method of any of aspects 1 through 17, wherein the first operating condition and the first periodicity are associated with a stationary mode of the ambient wireless device, and the second operating condition and the second periodicity are associated with a transportation mode of the ambient wireless device.

[0173] Aspect 19: An ambient wireless 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 wireless device to perform a method of any of aspects 1 through 18.

[0174] Aspect 20: An ambient wireless device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 18.

[0175] Aspect 21: 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 18.

[0176] 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.

[0177] 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.

[0178] 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.

[0179] 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.

[0180] 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.

[0181] 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.

[0182] 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. ”

[0183] 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. ”

[0184] 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.

[0185] 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.

[0186] 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.

[0187] 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 wireless 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 wireless device to:receive one or more messages indicative of one or more parameters associated with a plurality of duty cycles for ambient wireless devices, the plurality of duty cycles comprising a first duty cycle and a second duty cycle that support communications via one or more ambient wireless communication links between the ambient wireless device and a reader device, wherein the first duty cycle and the second duty cycle correspond to different respective operating conditions associated with the ambient wireless device;communicate according to a first periodicity of the first duty cycle based at least in part on the ambient wireless device operating in accordance with a first operating condition, the one or more parameters comprising the first periodicity; andswitch from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based at least in part on the ambient wireless device switching operation from the first operating condition to a second operating condition, the one or more parameters comprising the second periodicity.2.The ambient wireless device of claim 1, wherein, to switch from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:switch operation from the first operating condition to the second operating condition, wherein the first operating condition is associated with monitoring of a forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the first periodicity, and the second operating condition is associated with monitoring of the forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the second periodicity, the first periodicity being associated with more frequent monitoring of the forward link relative to the second periodicity.3.The ambient wireless device of claim 1, wherein the first periodicity is associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity, and, to switch from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:refrain from monitoring a forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the first periodicity for a first duration; andswitch from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle based at least in part on the first duration exceeding a threshold monitoring duration.4.The ambient wireless device of claim 3, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:receive, via one or more higher layer messages or one or more control messages, an indication of a value of the first duration and a corresponding value of the threshold monitoring duration.5.The ambient wireless device of claim 1, wherein the first periodicity is associated with less frequent monitoring relative to the second periodicity, and, to switch from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:monitor a forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the first periodicity for a first duration; andswitch from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle based at least in part on receiving a threshold quantity of consecutive forward link signals during the first duration.6.The ambient wireless device of claim 5, wherein the threshold quantity of consecutive forward link signals comprises at least two consecutive forward link signals received in consecutive monitoring durations, or comprises a first forward link signal received in a first monitoring duration and at least a second forward link signal received during a time hysteresis associated with the first monitoring duration.7.The ambient wireless device of claim 5, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:receive, via one or more higher layer messages or one or more control messages, an indication of a value of the first duration and a corresponding value of the threshold quantity of consecutive forward link signals.8.The ambient wireless device of claim 1, wherein, to receive the one or more messages indicative of the one or more parameters associated with the plurality of duty cycles, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:receive the one or more messages via one or more control signals, a medium access control-control element (MAC-CE) , a preamble portion of a data message, or any combination thereof.9.The ambient wireless device of claim 8, wherein the one or more messages instruct the ambient wireless device to switch from the first duty cycle to the second duty cycle or from the second duty cycle to the first duty cycle based at least in part on the first operating condition and the second operating condition.10.The ambient wireless device of claim 1, wherein the first periodicity is associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity, and, to switch from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty  cycle, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:receive a data message via a forward link of the one or more ambient wireless communication links in accordance with the first periodicity;transmit, to the reader device, an acknowledgement message in accordance with receiving the data message; andswitching, after expiration of a threshold wait time, from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle based at least in part on transmitting the acknowledgement message.11.The ambient wireless device of claim 1, wherein the first periodicity is associated with more frequent monitoring relative to the second periodicity, and, to switch from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:transmit a data message to the reader device in accordance with the first periodicity;receive, via a backward link of the one or more ambient wireless communication links, an acknowledgement message associated with the data message; andswitching, after expiration of a threshold wait time, from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based at least in part on receiving the acknowledgement message.12.The ambient wireless device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:monitor the one or more ambient wireless communication links during an active duration of the ambient wireless device, wherein the active duration comprises a duration that is greater than or equal to the second periodicity or the first periodicity, and less than or equal to the second periodicity or the first periodicity multiplied by a quantity of configured monitoring occasions configured by the reader device.13.The ambient wireless device of claim 1, wherein, to receive the one or more messages indicative of the one or more parameters associated with the plurality of duty cycles, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:receive the one or more messages via one or more control signals, a medium access control-control element (MAC-CE) , a preamble portion of a data message, or any combination thereof, wherein the one or more parameters indicate one or more configured active durations for the ambient wireless device to monitor for one or more forward link signals.14.The ambient wireless device of claim 13, wherein the one or more configured active durations have respective durations that are based at least in part on a periodicity of transmission of the one or more forward link signals.15.The ambient wireless device of claim 1, wherein, to switch from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to the second periodicity of the second duty cycle, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:detect one or more signals in accordance with the second periodicity; andadjust a first monitoring duration associated with the first periodicity to a second monitoring duration associated with the second periodicity based at least in part on previous detection of the one or more signals.16.The ambient wireless device of claim 1, wherein the one or more parameters comprise an indication of an active monitoring duration for the ambient wireless device, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:extend the active monitoring duration of the first duty cycle, the second duty cycle, or both, based at least in part on an absence of received messages within the active monitoring duration.17.The ambient wireless device of claim 16, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the ambient wireless device to:receive, in accordance with extending the active monitoring duration, one or more messages within the active monitoring duration; andinitiate an inactive duration based at least in part on receiving the one or more messages.18.The ambient wireless device of claim 1, wherein the first operating condition and the first periodicity are associated with a stationary mode of the ambient wireless device, and the second operating condition and the second periodicity are associated with a transportation mode of the ambient wireless device.19.A method for wireless communications at an ambient wireless device, comprising:receiving one or more messages indicative of one or more parameters associated with a plurality of duty cycles for ambient wireless devices, the plurality of duty cycles comprising a first duty cycle and a second duty cycle that support communications via one or more ambient wireless communication links between the ambient wireless device and a reader device, wherein the first duty cycle and the second duty cycle correspond to different respective operating conditions associated with the ambient wireless device;communicating according to a first periodicity of the first duty cycle based at least in part on the ambient wireless device operating in accordance with a first operating condition, the one or more parameters comprising the first periodicity; andswitching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based at least in part on the ambient wireless device switching operation from the first operating condition to a second operating condition, the one or more parameters comprising the second periodicity.20.An ambient wireless device for wireless communications, comprising:means for receiving one or more messages indicative of one or more parameters associated with a plurality of duty cycles for ambient wireless devices, the plurality of duty cycles comprising a first duty cycle and a second duty cycle that support communications via one or more ambient wireless communication links between the ambient wireless device and a reader device, wherein the first duty cycle and the second duty cycle correspond to different respective operating conditions associated with the ambient wireless device;means for communicating according to a first periodicity of the first duty cycle based at least in part on the ambient wireless device operating in accordance with a first operating condition, the one or more parameters comprising the first periodicity; andmeans for switching from communicating according to the first periodicity of the first duty cycle to communicating according to a second periodicity of the second duty cycle based at least in part on the ambient wireless device switching operation from the first operating condition to a second operating condition, the one or more parameters comprising the second periodicity.

Citation Information

Patent Citations

  • Environment dependent secure messaging

    CN118339859A

  • User Equipment with Wireless Coverage Tracking Capabilities

    US20220022077A1

  • Device-to-device periodic signal configuration

    WO2021114157A1