Resource allocation for an inventory and command response

Configuring UE with resource allocation through RRC signaling and lower layer activation/deactivation addresses the inefficiencies in scheduling for response message transmission, ensuring timely and efficient communication.

WO2026025271A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-05QUALCOMM INC +6
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/108391
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-30
Publication Date
2026-02-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication systems lack efficient techniques for scheduling resource allocation for user equipment (UE) to transmit inventory and command response messages to a network entity, leading to delays in message transmission.

Method used

The UE is configured with a resource allocation for transmitting response messages through higher layer signaling like RRC signaling, and lower layer signaling activates or deactivates the resource allocation, allowing for efficient transmission of inventory or command responses.

Benefits of technology

This approach enables timely and resource-efficient transmission of response messages by the UE, reducing delays and optimizing resource utilization.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024108391_05022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024108391_05022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) operating as an intermediate node in an ambient Internet-of-Things (IoT) deployment may receive an indication of a resource allocation for the UE to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient IoT procedure. The UE may transmit a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure. The UE may transmit, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based at least in part on the feedback information for the ambient IoT procedure.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RESOURCE ALLOCATION FOR AN INVENTORY AND COMMAND RESPONSE

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including resource allocation for an inventory and command response.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-A Pro 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 a UE is described. The method may include receiving an indication of a resource allocation for the UE to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient Internet-of-Things (IoT) procedure, transmitting a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure, and  transmitting, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based on the feedback information for the ambient IoT procedure.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE 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 UE to receive an indication of a resource allocation for the UE to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient Internet-of-Things (IoT) procedure, transmit a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure, and transmit, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based on the feedback information for the ambient IoT procedure.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving an indication of a resource allocation for the UE to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient IoT procedure, means for transmitting a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure, and means for transmitting, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based on the feedback information for the ambient IoT procedure.

[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 an indication of a resource allocation for the UE to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient IoT procedure, transmit a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure, and transmit, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based on the feedback information for the ambient IoT procedure.

[0009] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the indication of the resource allocation may include operations, features, means, or instructions for receiving, from the network entity, an inventory request for the UE to perform an inventory procedure, where the inventory request includes the indication of the resource allocation.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the inventory request includes a first indication for a first resource allocation for the UE to transmit the inventory response message and a second indication for a second resource allocation for the UE to transmit the command response message.

[0011] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the inventory request further includes a command request for the UE to perform a command procedure.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the indication of the resource allocation may include operations, features, means, or instructions for receiving, from the network entity, an inventory request for the UE to perform an inventory procedure, where the inventory request includes a first indication of a first resource allocation for the UE to transmit the inventory response message and receiving, from the network entity, a command request for the UE to perform a command procedure, where the command request includes a second indication of a second resource allocation for the UE to transmit the command response message.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the indication of the resource allocation may include operations, features, means, or instructions for receiving radio resource control (RRC) signaling indicating the resource allocation for the UE to transmit the inventory response message or the command response message, or both, for the ambient IoT procedure.

[0014] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a medium access control (MAC) control element (CE) that  activates a set of resources of the resource allocation for transmission of the inventory response message or the command response message, or both.

[0015] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a MAC CE that activates a set of resources of the resource allocation as candidate resources for transmission of the inventory response message or the command response message, or both and receiving downlink control information that identifies at least a portion of the candidate resources as available for transmission of the inventory response message or the command response message, or both.

[0016] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, in response to transmitting the inventory response message, a second indication of a second resource allocation for the UE to transmit the command response message.

[0017] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second indication of the second resource allocation may be received via downlink control information or physical control information.

[0018] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the network entity, a capability message indicating a capability of the UE to communicate with the one or more ambient IoT devices, where the indication of the resource allocation may be received based on the capability of the UE.

[0019] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the resource allocation includes an absolute identifier of a time resource or a frequency resource of the resource allocation, a relative identifier of the time resource or the frequency resource of the resource allocation, or any combination thereof.

[0020] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or  instructions for transmitting, to the network entity, assistance information based on a timeline for transmission of the inventory response message or the command response message, a size of the resource allocation, or both.

[0021] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a control signal indicating a threshold time for transmission of the assistance information, where the assistance information may be at the threshold time.

[0022] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a control signal indicating a time window for transmission of the assistance information, where the assistance information may be transmitted during the time window.

[0023] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for dropping at least a portion of the inventory response message or the command response message, or both, based on a timeline for transmission of the inventory response message or the command response message, or both.

[0024] 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

[0025] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports resource allocation for an inventory and command response in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports resource allocation for an inventory and command response in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports resource allocation for an inventory and command response in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support resource allocation for an inventory and command response in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports resource allocation for an inventory and command response in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 7 shows a diagram of a system including a device that supports resource allocation for an inventory and command response in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIGs. 8 through 11 show flowcharts illustrating methods that support resource allocation for an inventory and command response in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0032] A user equipment (UE) may operate as an intermediate device or reader device between a network entity and an ambient Internet-of-Things (IoT) device. The UE may be triggered by the network to communicate with one or more ambient IoT devices and perform an ambient IoT procedure. For example, the network may transmit an inventory request for the UE to count nearby ambient IoT devices or a command request for the UE to command the nearby ambient IoT devices to perform an operation. The UE may transmit a trigger message to the one or more ambient IoT devices, triggering the ambient IoT devices to perform the ambient IoT procedure and provide feedback. After communicating with ambient IoT devices, the UE may send a response message (e.g., an inventory response or command response) to the network indicating the feedback information from the ambient IoT devices. Current systems do not provide efficient techniques to schedule resources for the UE to transmit the response message to the network entity. For example, the UE may transmit a buffer status request (BSR) or scheduling request (SR) to be allocated resources to transmit the response message.  However, the transmission of the BSR or SR and receipt of a grant to schedule resources for the response message may delay transmission of the response message.

[0033] A UE may be configured with a resource allocation to transmit a response message for an ambient IoT procedure, such as an inventory procedure or a command procedure. In some examples, a request message may indicate the resource allocation for the response message. For example, an inventory request message may indicate a resource allocation for an inventory response message, or a command request message may indicate a resource allocation for a command response message. In some examples, the UE may be configured with the resource allocation for the response message via higher layer signaling, such as radio resource control (RRC) signaling. In some examples, the UE may be preconfigured with the resource allocation via RRC signaling, and lower layer signaling may activate or deactivate the resource allocation or indicate specific resources for the response message from a set of candidate resources.

[0034] In some examples, the UE may transmit assistance information to the network. For example, the UE may transmit the assistance information if the resource allocation is too small to accommodate the response message or too large, wasting resources. Additionally, or alternatively, the UE may transmit the assistance information if a timeline for transmitting the response message does not comply with the resource allocation. For example, the UE may receive some information from some ambient IoT devices too late to transmit the information from the ambient IoT devices in the response message. The UE may indicate that the response message does not comply with the timeline for the resource allocation, transmit a truncated response message, or drop the response message.

[0035] 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 apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to resource allocation for an inventory and command response.

[0036] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports resource allocation for an inventory and command response 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-A Pro 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.

[0037] 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) .

[0038] 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.

[0039] 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.

[0040] 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.

[0041] 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) .

[0042] 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)) .

[0043] 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., 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.

[0044] 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.

[0045] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0046] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104,  and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0047] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0048] 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) .

[0049] 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 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.

[0050] 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.

[0051] 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-A Pro, 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) .

[0052] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0053] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0054] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

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

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

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

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

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

[0060] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may  refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0061] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0062] 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.

[0063] 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.

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] 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.

[0068] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more  network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] 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.

[0073] 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) .

[0074] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0075] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0076] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report  feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS)) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0077] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0078] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0079] 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.

[0080] Some wireless communications systems may support deployment of ambient IoT devices, which include relatively low power and low complexity devices. In some examples, an ambient IoT device may be capable of harvesting energy from different sources, including RF waves, solar energy, heat, or other ambient sources. Ambient IoT devices may be used for applications such as inventory tracking, sensing, positioning, or command systems. In some examples, a UE 115 or an RF identification (RFID) tag may be an example of an ambient IoT device.

[0081] A wireless device, such as a UE 115 or a network entity 105, may transmit signaling to an ambient IoT device. For example, the wireless device may transmit an  inventory trigger one or more ambient IoT devices to identify nearby ambient IoT devices. For example, an inventory procedure may count nearby ambient IoT devices or obtain status information for nearby ambient IoT devices. In some examples, the wireless device may transmit a command trigger to an ambient IoT device to configure the ambient IoT device to perform an operation. For example, a command procedure may configure an ambient IoT device to perform a measurement, change a status (e.g., enable or disable the ambient IoT device) of the ambient IoT device, report information, and the like.

[0082] In some ambient IoT systems, a network entity 105 may communicate directly with ambient IoT devices. The network entity 105 may be an example of a micro-cell. In this example, the network entity 105 may directly communicate with the ambient IoT devices to trigger the ambient IoT to perform commands or to provide feedback information for an inventory request.

[0083] In some ambient IoT systems, a UE 115 may operate as an intermediate device between a network entity 105 and one or more ambient IoT devices. For example, the UE 115 may operate as a reader device, communicating with the network entity 105 via a Uu interface and communicating with the one or more ambient IoT devices via A-IoT access. In some examples, the UE 115 operating as the intermediate node may be under control of the network. The UE 115 may be triggered by the network to communicate with the ambient IoT devices for an ambient IoT procedure, such as an inventory procedure or a command procedure. After communicating with the ambient IoT devices, the UE 115 may transmit a response message to the network and indicate the results of the ambient IoT procedure.

[0084] For example, the network entity 105 may transmit a request message to the UE 115. The request message may request for the UE 115 to trigger one or more ambient IoT devices to perform an ambient IoT procedure, such as an inventory procedure or a command procedure. The UE 115 may communicate with the one or more ambient IoT devices, triggering the one or more ambient IoT devices to perform the ambient IoT procedure. The UE 115 may receive feedback information from the one or more ambient IoT devices and transmit a response message to the network entity 105 to indicate results of the ambient IoT procedure.

[0085] Some current systems may not support efficient techniques to provide resources for the UE 115 to transmit the response message to the network entity 105. For example, after obtaining information from the ambient IoT devices, the UE 115 may transmit a BSR or an SR to the network entity 105 to request resources to transmit the response message. The network entity 105 may transmit control signaling to the UE 115 to grant resources for the UE 115 to transmit the response message. However, this signaling may cause delay between receipt of the feedback information at the UE 115 and transmission of the response message to the network entity 105.

[0086] The wireless communications system 100 supports techniques to configure a UE 115 with a resource allocation for transmission of a response message for an ambient IoT procedure, such as an inventory procedure or a command procedure. In some examples, a request message may indicate the resource allocation for the response message. For example, an inventory request message may indicate a resource allocation for an inventory response message, or a command request message may indicate a resource allocation for a command response message. In some examples, the UE 115 may be configured with the resource allocation for the response message via higher layer signaling, such as RRC signaling. In some examples, the UE 115 may be preconfigured with the resource allocation via RRC signaling, and lower layer signaling may activate or deactivate the resource allocation or indicate specific resources for the response message from a set of candidate resources.

[0087] In some examples, the UE 115 may transmit assistance information to the network. For example, the UE 115 may transmit the assistance information if the resource allocation is too small to accommodate the response message or too large, wasting resources. Additionally, or alternatively, the UE 115 may transmit the assistance information if a timeline for transmitting the response message does not comply with the resource allocation. For example, the UE 115 may receive some information from some ambient IoT devices too late to transmit the information from the ambient IoT devices in the response message. The UE 115 may indicate that the response message does not comply with the timeline for the resource allocation, transmit a truncated response message, or drop the response message.

[0088] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports resource allocation for an inventory and command response in accordance with  one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement aspects of a wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include a UE 115-a and a network entity 105-a, which may be respective examples of a UE 115 and a network entity 105.

[0089] The wireless communications system 200 may support ambient IoT devices and ambient IoT devices 205. For example, the wireless communications system 200 may include one or more ambient IoT devices 205, such as an ambient IoT device 205-a or an ambient IoT device 205-b, or both. In some examples, an ambient IoT device 205 may be a low complexity or low power device.

[0090] The UE 115-a may operate as an intermediate device between the network and the ambient IoT devices or a reader device. For example, the network entity 105-a may transmit a request message 210 for the UE 115-a to perform or obtain information for an ambient IoT procedure. The request message 210 may, for example, be a request for an inventory procedure or a request for a command procedure. The request message 210 may be transmitted via RRC signaling or a MAC control element (CE) .

[0091] The UE 115-a may transmit a trigger message 215 to one or more ambient IoT devices 205 based on the request message 210. For example, the UE 115-a may transmit a trigger message 215-a to the ambient IoT device 205-a and a trigger message 215-b to the ambient IoT device 205-b. The trigger message 215 may include, for example, an inventory trigger for an inventory procedure or a command trigger for a command procedure.

[0092] An ambient IoT device may receive the trigger message 215 and transmit feedback information 220 in response. For example, the ambient IoT device 205-a may receive an inventory trigger from the UE 115-a and transmit feedback information 220-a including inventory information in response, or the ambient IoT device 205-a may receive a command trigger from the UE 115-a, and the feedback information 220-a may include information associated with the command. Similarly, the ambient IoT device 205-b may transmit feedback 220-b to the UE 115-a.

[0093] The UE 115-a may transmit a response message 230 to the network entity 105-a to indicate results of the ambient IoT procedure. For example, the UE 115-a may transmit an inventory response message indicating feedback from the ambient IoT  devices 205 in response to the inventory trigger, or the UE 115-a may transmit a command response message indicating feedback from the ambient IoT devices in response to the command trigger. In some examples, the UE 115-a may include the feedback information 220 from multiple ambient IoT devices 205 in the response message 230. Techniques described herein corresponding to the request message 210, the trigger message 215, and the response message 225 may each be implemented for different ambient IoT procedures, including at least an inventory procedure and a command procedure, among others.

[0094] The wireless communications system 200 supports techniques to configure a UE 115, such as the UE 115-a, with a resource allocation for transmitting a response message 225. In some examples, a resource for the UE 115-a to transmit a response message 225 may be indicated with the request message 210. For example, the network entity 105-a may transmit an inventory request message to the UE 115-a, and the inventory request message may indicate a resource allocation for the UE 115-a to transmit an inventory response message. In some examples, the network entity 105-a may transmit a command request message to the UE 115-a, and the command request message may indicate a resource allocation for the UE 115-a to transmit a command response message. In some examples, any one or more of the following described techniques above may be implemented together.

[0095] In some examples, a request message 210 may indicate multiple resource allocations for multiple response messages. For example, the network entity 105-a may transmit an inventory request message to the UE 115-a, and the inventory request message may indicate a first resource allocation for an inventory response message and a second resource allocation for a command response message. In some examples, a single request message may initiate both an inventory procedure and a command procedure. For example, the request message 210 may request the UE 115-a to trigger the one or more ambient IoT devices 205 for an inventory procedure and a command procedure, and the request message 210 may indicate a resource allocation for an inventory response message and a resource allocation for a command response message.

[0096] In some examples, the network entity 105-a may configure the UE 115-a with a resource allocation for the response message 225 via higher layer signaling. For example, the network entity 105-a may preconfigure the UE 115-a with the resource  allocation for the response message 225. In some examples, the network entity 105-a may transmit RRC signaling to indicate a configured grant for the response message 225. For example, one or more configured grants may allocate a resource for the UE 115-a to transmit an inventory response message or a command response message, or both.

[0097] In some examples, the network entity 105-a may indicate a periodicity of a configured grant for the response message 225. For example, the network entity 105-a may transmit RRC signaling to define a periodicity of the configured grant for the response message 225. The network entity 105-a may transmit a MAC CE to activate or deactivate resources which the UE 115-a can use to transmit the response message 225. In some examples, the network entity 105-a may transmit a MAC CE to activate resources which are candidate resources for the response message 225, and the network entity 105-a may transmit downlink control information to specify which resources of the candidate resources the UE 115-a may use to transmit the response message. Additionally, or alternatively, the network entity 105-a may transmit downlink control information to semi-persistently indicate the resource allocation for the response message 225 to the UE 115-a.

[0098] In some examples, the network entity 105-a may indicate a resource allocation for a command response message after the UE 115-a transmits an inventory response message. For example, the UE 115-a may receive an inventory request message and transmit an inventory trigger message to the ambient IoT devices. The UE 115-a may receive feedback information from the ambient IoT devices and transmit an inventory response message to the network entity 105-a. In response to the inventory response message, the network entity 105-a may configure the UE 115-a with a resource allocation for a command response message. The network entity 105-a may transmit downlink control information or PHY control information to configure the UE 115-a with the resource allocation for the command response message. In some examples, the UE 115-a may be configured with a resource allocation for the inventory response message via the inventory request message or other signaling, or the UE 115-a may transmit a BSR or SR to be granted the resource allocation for the inventory response message.

[0099] In some examples, the UE 115-a may transmit, to the network entity 105-a, a message indicating a capability of the UE 115-a to communicate with the ambient IoT devices 205. The network entity 105-a may indicate a resource allocation for an inventory response message or a resource allocation for a command response message, or both, to the UE 115-a based on the capability of the UE 115-a to communicate with the ambient IoT devices. The network entity 105-a may indicate the one or more resource allocation to the UE 115-a via an inventory request message, a command request message, separate control signaling, or any combination thereof.

[0100] The network entity 105-a may indicate time and frequency resources of the resource allocation for the response message 225. In some examples, the network entity 105-a may indicate an absolute time resource or an absolute frequency resource, or both, of the resource allocation. In some examples, to indicate the time resource allocation, the network entity 105-a may indicate a relative time resource or a relative frequency resource, or both, of the resource allocation. For example, the network entity 105-a may indicate a duration of a transmission occasion for the response message and a time gap between a reception (e.g., at the UE 115-a) of resource scheduling and a start of the transmission occasion. In some examples, to indicate the time resource allocation, the network entity 105-a may indicate a duration of a transmission occasion for a response message 225 and a minimum time gap between the reception (e.g., at the UE 115-a) of resource scheduling and a start of the transmission occasion. In some examples, the network entity 105-a may indicate the time and frequency resources for the resource allocation using a combination of relative indications and absolute indications. For example, the network entity 105-a may indicate an absolute time resource allocation for the response message 225 and a relative time resource allocation for the response message 225, or an absolute frequency resource allocation and a relative time resource allocation.

[0101] In some examples, the UE 115-a may transmit assistance information 235 to the network entity 105-a associated with the resource allocation for the response message 225. For example, a size of the response message 225 may vary, and a size of the allocated resource for the response message 225 may be larger or smaller than the size of the response message 225. Additionally, or alternatively, a time when the UE 115-a is able to transmit the response message 225 may vary, and the resource  allocation may be scheduled earlier than when the UE 115-a is prepared to transmit the response message 225. The UE 115-a may transmit the assistance information 235 to indicate whether the resource allocation for the response message 225 is too large or too small for the response message 225, or if the UE 115-a is unable to transmit a full response message before the resource allocation occurs. The network entity 105-a may transmit downlink control information or a MAC CE to configure or trigger the UE 115-a to transmit the assistance information 235.

[0102] Some criteria for transmitting the assistance information may include, for example, a resource allocation for a response message 225 being too small, such that the UE 115-a is unable to indicate all feedback information from the ambient IoT devices 205 in the response message 225. Additionally, or alternatively, criteria for transmitting the assistance information may include the resource allocation being too large, such that some resources of the resource allocation will be unused and wasted. Additionally, or alternatively, criteria for transmitting the assistance information may include the resource allocation occurring before the UE 115-a has generated a complete response message. For example, the UE 115-a may not have received responses from all triggered or queried ambient IoT devices 205 before a time domain start of the resource allocation.

[0103] In some examples, the UE 115-a may be configured with conditions to transmit the assistance information 235. For example, the network entity 105-a may configure the UE 115-a with a prohibit timer and a threshold quantity of transmission instances for the UE 115-a to determine whether the UE 115-a can transmit the assistance information 235. If the conditions for the UE 115-a to transmit the assistance information 235 are satisfied, the prohibit timer is not running during a transmission occasion for the UE 115-a to transmit the assistance information, and the UE 115-a has transmitted the assistance information 235 fewer times than the threshold quantity of transmission instances, the UE 115-a may transmit the assistance information 235.

[0104] Additionally, or alternatively, the UE 115-a may be configured with an allowed transmission time duration and a threshold quantity of transmission instances for transmission of the assistance information 235. If the conditions for the UE 115-a to transmit the assistance information are satisfied, a current time is within the allowed transmission time duration, and the UE 115-a has transmitted the assistance information  235 fewer times than the threshold quantity of transmission instances, the UE 115-a may transmit the assistance information 235.

[0105] The network entity 105-a may indicate the allowed transmission time duration to the UE 115-a. In some examples, the network entity 105-a may indicate an end of the allowed transmission time duration for an ambient IoT procedure. For example, the network entity 105-a may indicate a time gap between receipt of an inventory request or a command request and an end of the allowed transmission time duration for the UE 115-a to transmit the assistance information 235. In some examples, the network entity 105-a may indicate a start time for the allowed transmission time duration. For example, the network entity 105-a may indicate a time duration (e.g., a minimum time duration) between receipt of the inventory request or command request and the start of the allowed transmission time duration. In some other examples, the UE 115-a may determine the start of the allowed transmission time duration.

[0106] If the UE 115-a is not able to transmit the assistance information, the UE 115-a may drop the response message 225 or transmit a truncated response message. For example, if criteria for transmitting the assistance information is satisfied, such as if the resource allocation for the response message 225 is too small or the UE 115-a is unable to generate a complete response message before the resource allocation occurs, the UE 115-a may drop the response message 225, or the UE 115-a may drop a portion of, or truncate, the response message 225 and transmit a truncated response message using the resource allocation.

[0107] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports resource allocation for an inventory and command response in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 300 may implement aspects of a wireless communications system 100 or 200. For example, the process flow 300 may be implemented by a network entity 105-b, an intermediate node 305, or an ambient IoT device 310, or any combination thereof. The network entity 105-b may be an example of a network entity 105 as described with reference to FIGs. 1 and 2. The intermediate node 305 may be an example of a UE 115, such as an intermediate UE between a network entity 105 and one or more ambient IoT devices, or a reader device as described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0108] Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added. Although the intermediate node 305, the network entity 105-b, and the ambient IoT device 310 are shown performing the operations of the process flow 300, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless devices.

[0109] In some examples, at 315, the intermediate node 305 may indicate capability information of the intermediate node 305 to the network entity 105-b. For example, the intermediate node 305 may transmit, to the network entity 105-b, a capability message indicating a capability of the intermediate node 305 to communicate with one or more ambient IoT devices, including the ambient IoT device 310.

[0110] In some examples, at 320, the network entity 105-b may transmit, to the intermediate node 305, an indication of a resource allocation for a response message for an ambient IoT procedure. For example, the intermediate node 305 may receive an indication of a resource allocation for the intermediate node 305 to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient IoT procedure.

[0111] In some examples, the intermediate node 305 may receive RRC signaling at 320 indicating the resource allocation for the intermediate node 305 to transmit the inventory response message or the command response message, or both, for the ambient IoT procedure. In some examples, the intermediate node 305 may receive a MAC CE that activates a set of resources of the resource allocation for transmission of the inventory response message or the command response message, or both. In some examples, the intermediate node 305 may receive a MAC CE that activates a set of resources of the resource allocation as candidate resources for transmission of the inventory response message or the command response message, or both, and the intermediate node 305 may receive downlink control information that identifies at least a portion of the candidate resources as available for transmission of the inventory response message or the command response message, or both.

[0112] In some examples, the intermediate node 305 may receive the indication of the resource allocation in response to the capability information. For example, the intermediate node 305 may receive the indication of the resource allocation for the intermediate node 305 to transmit the inventory response message or the command response message, or both, for the ambient IoT procedure in response to indicating the capability of the intermediate node 305 to communicate with ambient IoT devices.

[0113] The intermediate node 305 may receive a request message at 325. For example, the intermediate node 305 may receive, from the network entity 105-b, an inventory request for the intermediate node 305 to perform an inventory procedure or a command request for the intermediate node 305 to perform a command procedure.

[0114] In some examples, the request message received at 325 may include the indication of the resource allocation for the intermediate node 305 to transmit the response message for the ambient IoT procedure. For example, the intermediate node 305 may receive, from the network entity 105-b, an inventory request for the intermediate node 305 to perform an inventory procedure, where the inventory request includes the indication of the resource allocation. In some examples, the inventory request may include a first indication for a first resource allocation for the intermediate node 305 to transmit the inventory response message and a second indication for a second resource allocation for the UE to transmit the command response message.

[0115] In some examples, the inventory request may include a command request for the UE to perform a command procedure. For example, the network entity 105-b may transmit a single message to request an inventory procedure and a command procedure.

[0116] At 335, the intermediate node 305 may transmit a trigger message to one or more ambient IoT devices, including at least the ambient IoT device 310, to obtain feedback information for the ambient IoT procedure. For example, the intermediate node 305 and the ambient IoT device may communicate via ambient IoT access at 335. In the example of process flow 300, the intermediate node 305 may transmit an inventory trigger at 330. The ambient IoT device 310 may transmit inventory feedback information to the intermediate node 305.

[0117] At 345, the intermediate node 305 may transmit, via the resource allocation, a response message based on feedback information for the ambient IoT procedure. For  example, the intermediate node 305 may transmit the inventory response message to the network entity 105-b via the resource allocation for the inventory response message.

[0118] In some examples, the network entity 105-b may transmit a command request to the intermediate node 305 at 350. In some examples, the command request may include a second indication of a second resource allocation for the intermediate node 305 to transmit the command response message. For example, the inventory request may indicate a first resource allocation for the inventory response message, and the command request may indicate a second resource allocation for the command response. Additionally, or alternatively, the resource allocation for the command response may be indicated via the resource allocation indication at 320 or via the inventory request at 325.

[0119] In some examples, the intermediate node 305 may transmit a command trigger to one or more ambient IoT devices at 355 and receive, via ambient IoT access, feedback information for the command procedure at 360. At 365, the intermediate node 305 may transmit a command response to the network entity 105-b indicating the feedback from the ambient IoT devices for the command procedure via the resource allocation for the command response message.

[0120] In some examples, the intermediate node 305 may transmit assistance information to the network entity 105-b at 340. For example, the intermediate node 305 may transmit, to the network entity 105-b, assistance information based on a timeline for transmission of a response message, a size of the resource allocation for the response message, or both. For example, the intermediate node 305 may transmit the assistance information if the resource allocation for the response message is too large (e.g., and therefore may waste resources) or too small (e.g., such that not all information obtained during the ambient IoT procedure can be indicated via the response message on the resource allocation) . Additionally, or alternatively, the intermediate node 305 may transmit the assistance information if the response message is not prepared, or will not be prepared, before a transmission occasion to transmit the response message ends.

[0121] In some examples, the intermediate node 305 may receive a control signal indicating a threshold time for transmission of the assistance information. The intermediate node 305 may transmit the assistance information prior to or at the  threshold time. In some examples, the intermediate node 305 may receive a control signal indicating a time window for transmission of the assistance information, and the intermediate node 305 may transmit the assistance information during the time window.

[0122] In some examples, the intermediate node 305 may be configured with conditions to transmit the assistance information. For example, the network entity 105-b may configure the intermediate node 305 with a prohibit timer and a threshold quantity of transmission instances for the intermediate node 305 to determine whether the intermediate node 305 can transmit the assistance information. If the conditions for the intermediate node 305 to transmit the assistance information are satisfied, the prohibit timer is not running during a transmission occasion for the intermediate node 305 to transmit the assistance information, and the intermediate node 305 has transmitted the assistance information fewer times than the threshold quantity of transmission instances, the intermediate node 305 may transmit the assistance information at 340.

[0123] Additionally, or alternatively, the intermediate node 305 may be configured with an allowed transmission time duration and a threshold quantity of transmission instances for transmission of the assistance information. If the conditions for the intermediate node 305 to transmit the assistance information are satisfied, a current time is within the allowed transmission time duration, and the intermediate node 305 has transmitted the assistance information fewer times than the threshold quantity of transmission instances, the intermediate node 305 may transmit the assistance information at 340.

[0124] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports resource allocation for an inventory and command response in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 405 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 405 may include a receiver 410, a transmitter 415, and a communications manager 420. The device 405, or one or more components of the device 405 (e.g., the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420) , 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) .

[0125] The receiver 410 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 resource allocation for an inventory and command response) . Information may be passed on to other components of the device 405. The receiver 410 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0126] The transmitter 415 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 405. For example, the transmitter 415 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 resource allocation for an inventory and command response) . In some examples, the transmitter 415 may be co-located with a receiver 410 in a transceiver module. The transmitter 415 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0127] The communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of resource allocation for an inventory and command response as described herein. For example, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0128] In some examples, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, 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) .

[0129] Additionally, or alternatively, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, 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 420, the receiver 410, the transmitter 415, 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) .

[0130] In some examples, the communications manager 420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 410, the transmitter 415, or both. For example, the communications manager 420 may receive information from the receiver 410, send information to the transmitter 415, or be integrated in combination with the receiver 410, the transmitter 415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0131] The communications manager 420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a resource allocation for the UE to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient IoT procedure. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based on the feedback information for the ambient IoT procedure.

[0132] By including or configuring the communications manager 420 in accordance with examples as described herein, the device 405 (e.g., at least one processor  controlling or otherwise coupled with the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0133] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports resource allocation for an inventory and command response in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a device 405 or a UE 115 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , 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) .

[0134] The receiver 510 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 resource allocation for an inventory and command response) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0135] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 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 resource allocation for an inventory and command response) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0136] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of resource allocation for an inventory and command response as described herein. For example, the communications manager 520 may include a resource allocation indication component 525, an ambient IoT process trigger component 530, an ambient IoT process response component 535, or any  combination thereof. The communications manager 520 may be an example of aspects of a communications manager 420 as described herein. In some examples, the communications manager 520, 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 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0137] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The resource allocation indication component 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a resource allocation for the UE to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient IoT procedure. The ambient IoT process trigger component 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure. The ambient IoT process response component 535 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based on the feedback information for the ambient IoT procedure.

[0138] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports resource allocation for an inventory and command response in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 420, a communications manager 520, or both, as described herein. The communications manager 620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of resource allocation for an inventory and command response as described herein. For example, the communications manager 620 may include a resource allocation indication component 625, an ambient IoT process trigger component 630, an ambient IoT process response component 635, a capability information component 640, an assistance information component 645, a response dropping component 650, 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) .

[0139] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The resource allocation indication component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a resource allocation for the UE to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient IoT procedure. The ambient IoT process trigger component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure. The ambient IoT process response component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based on the feedback information for the ambient IoT procedure.

[0140] In some examples, to support receiving the indication of the resource allocation, the resource allocation indication component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, an inventory request for the UE to perform an inventory procedure, where the inventory request includes the indication of the resource allocation.

[0141] In some examples, the inventory request includes a first indication for a first resource allocation for the UE to transmit the inventory response message and a second indication for a second resource allocation for the UE to transmit the command response message.

[0142] In some examples, the inventory request further includes a command request for the UE to perform a command procedure.

[0143] In some examples, to support receiving the indication of the resource allocation, the resource allocation indication component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, an inventory request for the UE to perform an inventory procedure, where the inventory request includes a first indication of a first resource allocation for the UE to transmit the  inventory response message. In some examples, to support receiving the indication of the resource allocation, the resource allocation indication component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, a command request for the UE to perform a command procedure, where the command request includes a second indication of a second resource allocation for the UE to transmit the command response message.

[0144] In some examples, to support receiving the indication of the resource allocation, the resource allocation indication component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving RRC signaling indicating the resource allocation for the UE to transmit the inventory response message or the command response message, or both, for the ambient IoT procedure.

[0145] In some examples, the resource allocation indication component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a medium access control (MAC) control element (CE) that activates a set of resources of the resource allocation for transmission of the inventory response message or the command response message, or both.

[0146] In some examples, the resource allocation indication component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a medium access control (MAC) control element (CE) that activates a set of resources of the resource allocation as candidate resources for transmission of the inventory response message or the command response message, or both. In some examples, the resource allocation indication component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving downlink control information that identifies at least a portion of the candidate resources as available for transmission of the inventory response message or the command response message, or both.

[0147] In some examples, the resource allocation indication component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in response to transmitting the inventory response message, a second indication of a second resource allocation for the UE to transmit the command response message.

[0148] In some examples, the second indication of the second resource allocation is received via downlink control information or physical control information.

[0149] In some examples, the capability information component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity, a capability message indicating a capability of the UE to communicate with the one or more ambient IoT devices, where the indication of the resource allocation is received based on the capability of the UE.

[0150] In some examples, the indication of the resource allocation includes an absolute identifier of a time resource or a frequency resource of the resource allocation, a relative identifier of the time resource or the frequency resource of the resource allocation, or any combination thereof.

[0151] In some examples, the assistance information component 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity, assistance information based on a timeline for transmission of the inventory response message or the command response message, a size of the resource allocation, or both.

[0152] In some examples, the assistance information component 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control signal indicating a threshold time for transmission of the assistance information, where the assistance information is at the threshold time.

[0153] In some examples, the assistance information component 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control signal indicating a time window for transmission of the assistance information, where the assistance information is transmitted during the time window.

[0154] In some examples, the response dropping component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for dropping at least a portion of the inventory response message or the command response message, or both, based on a timeline for transmission of the inventory response message or the command response message, or both.

[0155] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports resource allocation for an inventory and command response in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of or include components of a device 405, a device 505, or a UE 115 as described herein. The  device 705 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 705 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 720, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 710, a transceiver 715, one or more antennas 725, at least one memory 730, code 735, and at least one processor 740. 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 745) .

[0156] The I / O controller 710 may manage input and output signals for the device 705. The I / O controller 710 may also manage peripherals not integrated into the device 705. In some cases, the I / O controller 710 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 710 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 710 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 710 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 740. In some cases, a user may interact with the device 705 via the I / O controller 710 or via hardware components controlled by the I / O controller 710.

[0157] In some cases, the device 705 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 705 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 715 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 725 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 715 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 715 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 725 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 725. The transceiver 715, or the transceiver 715 and one or more antennas 725, may be an example of a transmitter 415, a transmitter 515, a receiver 410, a receiver 510, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0158] The at least one memory 730 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 730 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 735. The code 735 may include instructions that, when executed by the at least one processor 740, cause the device 705 to perform various functions described herein. The code 735 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 735 may not be directly executable by the at least one processor 740 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 730 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.

[0159] The at least one processor 740 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 740 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 740. The at least one processor 740 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 730) to cause the device 705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting resource allocation for an inventory and command response) . For example, the device 705 or a component of the device 705 may include at least one processor 740 and at least one memory 730 coupled with or to the at least one processor 740, the at least one processor 740 and the at least one memory 730 configured to perform various functions described herein.

[0160] In some examples, the at least one processor 740 may include multiple processors and the at least one memory 730 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 740 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 740) and memory circuitry (which may include the at least one memory 730) ) , 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 740 or a processing system including the at least one processor 740 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 705 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 735 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 730 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0161] 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 an indication of a resource allocation for the UE to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient IoT procedure. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based on the feedback information for the ambient IoT procedure.

[0162] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for more efficient utilization of communication resources and improved coordination between devices.

[0163] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 715, the one or more antennas 725, or any combination thereof. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the at least one processor 740, the at least one memory 730, the code 735, or any combination thereof. For example, the code 735 may include instructions executable by the at least one processor 740 to cause the device 705 to perform various aspects of resource allocation for an inventory and command response as described herein, or the at least one processor 740 and the at least one memory 730 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0164] FIG. 8 shows a flowchart illustrating a method 800 that supports resource allocation for an inventory and command response in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. 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.

[0165] At 805, the method may include receiving an indication of a resource allocation for the UE to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient IoT procedure. The operations of 805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 805 may be performed by a resource allocation indication component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0166] At 810, the method may include transmitting a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 810 may be performed by an ambient IoT process trigger component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0167] At 815, the method may include transmitting, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based on the feedback information for the ambient IoT procedure. The operations of 815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 815 may be performed by an ambient IoT process response component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0168] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports resource allocation for an inventory and command response in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. 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.

[0169] At 905, the method may include receiving, from a network entity, an inventory request for the UE to perform an inventory procedure, where the inventory request includes an indication of a resource allocation for the UE to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient IoT procedure. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by a resource allocation indication component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0170] At 910, the method may include transmitting a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 910 may be performed by an ambient IoT process trigger component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0171] At 915, the method may include transmitting, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based on the feedback information for the ambient IoT procedure. The operations  of 915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 915 may be performed by an ambient IoT process response component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0172] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports resource allocation for an inventory and command response in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. 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.

[0173] At 1005, the method may include receiving an indication of a resource allocation for the UE to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient IoT procedure. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a resource allocation indication component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0174] At 1010, the method may include transmitting a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by an ambient IoT process trigger component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0175] At 1015, the method may include transmitting, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based on the feedback information for the ambient IoT procedure. The operations of 1015 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1015 may be performed by an ambient IoT process response component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0176] At 1020, the method may include receiving, in response to transmitting the inventory response message, a second indication of a second resource allocation for the UE to transmit the command response message. The operations of 1020 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1020 may be performed by a resource allocation indication component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0177] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports resource allocation for an inventory and command response 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 7. 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.

[0178] At 1105, the method may include transmitting, to the network entity, a capability message indicating a capability of the UE to communicate with one or more ambient IoT devices. 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 capability information component 640 as described with reference to FIG. 6.

[0179] At 1110, the method may include receiving an indication of a resource allocation for the UE to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient IoT procedure based on the capability of the UE. 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 resource allocation indication component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0180] At 1115, the method may include transmitting a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure. 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 an ambient IoT process trigger component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0181] At 1120, the method may include transmitting, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based on the feedback information for the ambient IoT procedure. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1120 may be performed by an ambient IoT process response component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0182] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0183] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving an indication of a resource allocation for the UE to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient Internet-of-Things (IoT) procedure; transmitting a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure; and transmitting, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based at least in part on the feedback information for the ambient IoT procedure.

[0184] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein receiving the indication of the resource allocation comprises: receiving, from the network entity, an inventory request for the UE to perform an inventory procedure, wherein the inventory request comprises the indication of the resource allocation.

[0185] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the inventory request comprises a first indication for a first resource allocation for the UE to transmit the inventory response message and a second indication for a second resource allocation for the UE to transmit the command response message.

[0186] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, wherein the inventory request further comprises a command request for the UE to perform a command procedure.

[0187] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein receiving the indication of the resource allocation comprises: receiving, from the network entity, an  inventory request for the UE to perform an inventory procedure, wherein the inventory request comprises a first indication of a first resource allocation for the UE to transmit the inventory response message; and receiving, from the network entity, a command request for the UE to perform a command procedure, wherein the command request comprises a second indication of a second resource allocation for the UE to transmit the command response message.

[0188] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein receiving the indication of the resource allocation comprises: receiving RRC signaling indicating the resource allocation for the UE to transmit the inventory response message or the command response message, or both, for the ambient IoT procedure.

[0189] Aspect 7: The method of aspect 6, further comprising: receiving a medium access control (MAC) control element (CE) that activates a set of resources of the resource allocation for transmission of the inventory response message or the command response message, or both.

[0190] Aspect 8: The method of any of aspects 6 through 7, further comprising: receiving a medium access control (MAC) control element (CE) that activates a set of resources of the resource allocation as candidate resources for transmission of the inventory response message or the command response message, or both; and receiving downlink control information that identifies at least a portion of the candidate resources as available for transmission of the inventory response message or the command response message, or both.

[0191] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, further comprising: receiving, in response to transmitting the inventory response message, a second indication of a second resource allocation for the UE to transmit the command response message.

[0192] Aspect 10: The method of aspect 9, wherein the second indication of the second resource allocation is received via downlink control information or physical control information.

[0193] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: transmitting, to the network entity, a capability message indicating a capability of the  UE to communicate with the one or more ambient IoT devices, wherein the indication of the resource allocation is received based at least in part on the capability of the UE.

[0194] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein the indication of the resource allocation comprises an absolute identifier of a time resource or a frequency resource of the resource allocation, a relative identifier of the time resource or the frequency resource of the resource allocation, or any combination thereof.

[0195] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, further comprising: transmitting, to the network entity, assistance information based at least in part on a timeline for transmission of the inventory response message or the command response message, a size of the resource allocation, or both.

[0196] Aspect 14: The method of aspect 13, further comprising: receiving a control signal indicating a threshold time for transmission of the assistance information, wherein the assistance information is at the threshold time.

[0197] Aspect 15: The method of any of aspects 13 through 14, further comprising: receiving a control signal indicating a time window for transmission of the assistance information, wherein the assistance information is transmitted during the time window.

[0198] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, further comprising: dropping at least a portion of the inventory response message or the command response message, or both, based at least in part on a timeline for transmission of the inventory response message or the command response message, or both.

[0199] Aspect 17: A UE 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 UE to perform a method of any of aspects 1 through 16.

[0200] Aspect 18: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 16.

[0201] Aspect 19: 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 16.

[0202] 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.

[0203] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, 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.

[0204] 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.

[0205] 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.

[0206] 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.

[0207] 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.

[0208] 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. ”

[0209] 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 “a component” 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 “a component” 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. ”

[0210] 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.

[0211] 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.

[0212] 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.

[0213] 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

A user equipment (UE) , 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 UE to:receive an indication of a resource allocation for the UE to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient Internet-of-Things (IoT) procedure;transmit a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure; andtransmit, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based at least in part on the feedback information for the ambient IoT procedure.The UE of claim 1, wherein, to receive the indication of the resource allocation, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive, from the network entity, an inventory request for the UE to perform an inventory procedure, wherein the inventory request comprises the indication of the resource allocation.The UE of claim 2, wherein the inventory request comprises a first indication for a first resource allocation for the UE to transmit the inventory response message and a second indication for a second resource allocation for the UE to transmit the command response message.The UE of claim 2, wherein the inventory request further comprises a command request for the UE to perform a command procedure.The UE of claim 1, wherein, to receive the indication of the resource allocation, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive, from the network entity, an inventory request for the UE to perform an inventory procedure, wherein the inventory request comprises a first indication of a first resource allocation for the UE to transmit the inventory response message; andreceive, from the network entity, a command request for the UE to perform a command procedure, wherein the command request comprises a second indication of a second resource allocation for the UE to transmit the command response message.The UE of claim 1, wherein, to receive the indication of the resource allocation, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive radio resource control (RRC) signaling indicating the resource allocation for the UE to transmit the inventory response message or the command response message, or both, for the ambient IoT procedure.The UE of claim 6, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a medium access control (MAC) control element (CE) that activates a set of resources of the resource allocation for transmission of the inventory response message or the command response message, or both.The UE of claim 6, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a medium access control (MAC) control element (CE) that activates a set of resources of the resource allocation as candidate resources for transmission of the inventory response message or the command response message, or both; andreceive downlink control information that identifies at least a portion of the candidate resources as available for transmission of the inventory response message or the command response message, or both.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, in response to transmitting the inventory response message, a second indication of a second resource allocation for the UE to transmit the command response message.The UE of claim 9, wherein:the second indication of the second resource allocation is received via downlink control information or physical control information.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit, to the network entity, a capability message indicating a capability of the UE to communicate with the one or more ambient IoT devices, wherein the indication of the resource allocation is received based at least in part on the capability of the UE.The UE of claim 1, wherein the indication of the resource allocation comprises an absolute identifier of a time resource or a frequency resource of the resource allocation, a relative identifier of the time resource or the frequency resource of the resource allocation, or any combination thereof.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit, to the network entity, assistance information based at least in part on a timeline for transmission of the inventory response message or the command response message, a size of the resource allocation, or both.The UE of claim 13, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a control signal indicating a threshold time for transmission of the assistance information, wherein the assistance information is prior to or at the threshold time.The UE of claim 13, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a control signal indicating a time window for transmission of the assistance information, wherein the assistance information is transmitted during the time window.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:drop at least a portion of the inventory response message or the command response message, or both, based at least in part on a timeline for transmission of the inventory response message or the command response message, or both.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving an indication of a resource allocation for the UE to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient Internet-of-Things (IoT) procedure;transmitting a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure; andtransmitting, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based at least in part on the feedback information for the ambient IoT procedure.The method of claim 17, wherein receiving the indication of the resource allocation comprises:receiving, from the network entity, an inventory request for the UE to perform an inventory procedure, wherein the inventory request comprises the indication of the resource allocation.The method of claim 17, wherein receiving the indication of the resource allocation comprises:receiving, from the network entity, an inventory request for the UE to perform an inventory procedure, wherein the inventory request comprises a first indication of a first resource allocation for the UE to transmit the inventory response message; andreceiving, from the network entity, a command request for the UE to perform a command procedure, wherein the command request comprises a second indication of a second resource allocation for the UE to transmit the command response message.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive an indication of a resource allocation for a user equipment (UE) to transmit an inventory response message or a command response message, or both, for an ambient Internet-of-Things (IoT) procedure;transmit a trigger message to one or more ambient IoT devices to obtain feedback information for the ambient IoT procedure; andtransmit, via the resource allocation, the inventory response message or the command response message, or both, to a network entity based at least in part on the feedback information for the ambient IoT procedure.

Citation Information

Patent Citations

  • Resource determination method and device

    CN118283833A

  • Information acquisition method and device, information sending method and device and communication equipment

    CN118338247A

  • Techniques for scheduling passive internet of things communications

    WO2023212896A1

  • Discovery activation method and apparatus for terminal device

    WO2024092835A1