Method and apparatus for performing reader-to-device reception and device-to-reader transmission in a wireless communication system

By defining R2D L1 control information and D2R repetition procedures, the method optimizes signaling and power management in A-IoT devices, addressing inefficiencies in scheduling and power usage.

WO2026025484A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-05GOOGLE LLC +1
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/109468
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-02
Publication Date
2026-02-05

AI Technical Summary

Technical Problem

The details of R2D L1 control information for scheduling PRDCH and PDRCH are unclear in ambient Internet of Things (A-IoT) devices, leading to increased signaling overhead and inefficiencies in power management due to undefined procedures for D2R repetitions and scheduling offsets.

Method used

The method and apparatus provide clear designs for R2D L1 control information to schedule PRDCH and PDRCH, including procedures for D2R repetitions and scheduling offsets, optimizing power usage in A-IoT devices.

Benefits of technology

This approach reduces signaling overhead and conserves power in A-IoT devices by providing defined control information and repetition strategies, enhancing network and device functionality.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024109468_05022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024109468_05022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This disclosure provides systems, devices, apparatus, and methods, including computer programs encoded on storage media, for performing reader-to-device reception and device-to-reader transmission. A wireless device (103) receives (834), from a reader (105), a PRDCH transmission associated with R2D L1 control information corresponding to at least one of: an R2D assignment or a D2R grant. The wireless device (103) transmits (840), to the reader (105) based on the R2D L1 control information, a PDRCH transmission.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD AND APPARATUS FOR PERFORMING READER-TO-DEVICE RECEPTION AND DEVICE-TO-READER TRANSMISSION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to wireless communication, and more particularly, to reader-to-device (R2D) reception and device-to-reader (D2R) transmission in a wireless communication system.BACKGROUND

[0002] The Third Generation Partnership Project (3GPP) specifies a radio interface referred to as fifth generation (5G) new radio (NR) (5G NR) . An architecture for a 5G NR wireless communication system includes a 5G core (5GC) network, a 5G radio access network (5G-RAN) , a user equipment (5G UE) , etc. The 5G NR architecture seeks to provide increased data rates, decreased latency, and / or increased capacity compared to prior generation cellular communication systems.

[0003] Wireless communication systems, in general, provide various telecommunication services (e.g., telephony, video, data, messaging, etc. ) based on multiple-access technologies, such as orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) technologies, that support communication with multiple UEs. Improvements in mobile broadband continue the progression of such wireless communication technologies. For example, an ambient Internet of Things (A-IoT) device may communicate with a reader via a physical reader-to-device channel (PRDCH) and / or a physical device-to-reader channel (PDRCH) . Control signaling for the PRDCH and / or the PDRCH may not be well-defined.

[0004] BRIEF SUMMARY

[0005] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0006] The Internet of Things (IoT) refers to a collective of network connected devices and the technology that facilitates communication between the connected devices and the cloud, as well as between the connected devices themselves. The IoT may include an ambient Internet of Things (A-IoT) device. An A-IoT device may refer to an ultra-low power device with ultra-low complexity. For instance, an A-IoT device has a lower power consumption, a lower complexity, and / or a lower data rate compared to a power consumption, a complexity, and / or a data rate of other types of IoT devices, such as a narrow band Internet of Things (NB-IoT) device, a reduced capability (RedCap) user equipment (UE) , an enhanced machine-type communication (eMTC) device, or a Long-Term Evolution Machine Type Communication (LTE-M) device. In an example, an A-IoT device is a tag that is placed on a container that broadcasts a condition of the container. An A-IoT device is capable of harvesting energy from external sources (e.g., a carrier wave) , storing the energy in an energy storage element, and using the stored energy to communicate (e.g., transmit or receive a communication) and / or perform an action (e.g., perform a measurement) . A communication transmitted from an A-IoT device to a network entity (e.g., a reader, a base station, etc. ) may be referred to as a Device-to-Reader (D2R) communication (i.e., similar to an uplink (UL) communication) , whereas a communication transmitted from the network entity to the A-IoT device may be referred to as a Reader-to-Device (R2D) communication (i.e., similar to a downlink (DL) communication) . Similarly, a D2R communication may be transmitted from the A-IoT device to the network entity via a physical Device-to-Reader channel (PDRCH) , whereas an R2D communication may be transmitted from the network entity to the A-IoT device via a physical Reader-to-Device (PRDCH) . An A-IoT device may be categorized as an A-IoT device 1 (~1 μW peak power consumption, unable to perform DL / R2D and UL / D2R amplifications) , as an A-IoT device 2a (less than or equal to a few hundred μW peak power consumption, UL transmission signal generation via backscattering of an external carrier wave) , or as an A-IoT device 2b (less than or equal to a few hundred μW peak power consumption, active UL signal generation) .

[0007] A PRDCH may include R2D layer 1 (L1) control information along with R2D data information. The R2D L1 control information may indicate scheduling information for receiving a PRDCH (referred to as an R2D assignment) and / or scheduling information for transmitting a PDRCH (referred to as a D2R grant) . However, details of field (s) in the R2D L1 control information may be  unclear / undefined. Furthermore, details as to how an A-IoT device performs D2R repetitions in view of remaining or limited energy / power of the A-IoT device may be unclear / undefined. Moreover, details pertaining to how a network entity indicates a scheduling offset between the PRDCH and the PDRCH and / or how the A-IoT device reports a capability relating to the scheduling offset may be unclear / undefined. The above-described issues may increase a signaling overhead and may affect functionality of the network entity and / or the A-IoT device.

[0008] Aspects of the present disclosure address the above-noted and other deficiencies by implementing a method and an apparatus for performing R2D reception and D2R transmission in a wireless communication system. The present disclosure details designs for field (s) or information indicated in R2D L1 control information for scheduling a PRDCH and / or a PDRCH, thus enabling an efficient signaling design which may reduce signaling overhead. The present disclosure further describes transmitting D2R repetitions in view of remaining or limited energy / power of an A-IoT device, which may conserve power of an A-IoT device. The present disclosure additionally details procedures for enabling a network entity to indicate a scheduling offset between a PRDCH and a PDRCH and / or procedures for the A-IoT device to report a capability related to the scheduling offset.

[0009] According to some aspects, a wireless device receives, from a reader, a physical reader-to-device channel (PRDCH) transmission associated with or including / indicating reader-to-device (R2D) layer 1 (L1) control information corresponding to at least one of: an R2D assignment or a device-to-reader (D2R) grant. The wireless device transmits, to the reader based on the R2D L1 control information, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission.

[0010] According to some aspects, a reader transmits, to a wireless device, a physical reader-to-device channel (PRDCH) transmission associated with reader-to-device (R2D) layer 1 (L1) control information corresponding to at least one of: an R2D assignment or a device-to-reader (D2R) grant. The reader receives, from the wireless device based on the R2D L1 control information, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] FIG. 1 illustrates a diagram of a wireless communications system that includes a plurality of user equipments (UEs) and network entities in communication over one or more cells according to an embodiment.

[0012] FIG. 2 illustrates a diagram of an example system including a network entity and a wireless device according to an embodiment.

[0013] FIG. 3 illustrates a diagram of an example system including a network entity and a wireless device according to an embodiment.

[0014] FIG. 4 illustrates a topology diagram in which a network entity and a wireless device communicate according to an embodiment.

[0015] FIG. 5 illustrates a topology diagram in which a network entity and a wireless device communicate via an intermediate node according to an embodiment.

[0016] FIG. 6 illustrates a first topology diagram and a second topology diagram in which an assisting node participates in communication between a network entity and a wireless device according to an embodiment.

[0017] FIG. 7 illustrates a topology diagram in which a wireless device and a UE communicate directly according to an embodiment.

[0018] FIG. 8 illustrates a signaling diagram illustrating communications between a wireless device and a reader for performing reader-to-device (R2D) reception and device-to-reader (D2R) transmission according to an embodiment.

[0019] FIG. 9A illustrates a diagram of an example of wireless device behavior for performing R2D reception and D2R transmission according to an embodiment.

[0020] FIG. 9B illustrates a diagram of an example of reader behavior for performing R2D reception and D2R transmission according to an embodiment.

[0021] FIG. 10 illustrates a signaling diagram of communications between a wireless device and a reader for performing R2D reception and D2R transmission according to an embodiment.

[0022] FIG. 11A illustrates a diagram of an example of wireless device behavior for performing R2D reception and D2R transmission according to an embodiment.

[0023] FIG. 11B illustrates a diagram of an example of reader behavior for performing R2D reception and D2R transmission according to an embodiment.

[0024] FIG. 12 illustrates a diagram of an example of a physical reader-to-device channel (PRDCH) according to an embodiment.

[0025] FIG. 13 illustrates a diagram of an example of a PRDCH according to an embodiment.

[0026] FIG. 14A illustrates a diagram of an example pertaining to an instruction type according to an embodiment.

[0027] FIG. 14B illustrates a diagram of an example pertaining to an inventory / command / command type according to an embodiment.

[0028] FIG. 15 illustrates a diagram of an example of a length determination field according to an embodiment.

[0029] FIG. 16 illustrates a diagram of an example of a length field according to an embodiment.

[0030] FIG. 17 illustrates a diagram of an example of frequency domain allocation information (FDRA) according to an embodiment.

[0031] FIG. 18A illustrates a diagram of an example of an order of an R2D assignment, R2D data information, and a D2R grant according to an embodiment.

[0032] FIG. 18B illustrates a diagram of an example of an order of an R2D assignment, R2D data information, and a D2R grant according to an embodiment.

[0033] FIG. 19 illustrates a diagram of an example of D2R repetitions according to an embodiment.

[0034] FIG. 20 illustrates a diagram of an example of actions pertaining to not transmitting a PDRCH according to embodiment.

[0035] FIG. 21 illustrates a diagram of an example of actions pertaining to not transmitting a PDRCH with D2R repetitions according to embodiment.

[0036] FIG. 22 is a flowchart of a method of wireless communication at a wireless device according to an embodiment.

[0037] FIG. 23 is a flowchart of a method of wireless communication at a reader according to an embodiment.

[0038] FIG. 24 is a diagram illustrating a hardware implementation for an example UE apparatus according to some embodiments.

[0039] FIG. 25 is a diagram illustrating a hardware implementation for one or more example network entities according to some embodiments.DETAILED DESCRIPTION

[0040] FIG. 1 illustrates a diagram 100 of a wireless communications system associated with a plurality of cells 190. The wireless communications system includes user equipments (UEs) 102 and base stations / network entities 104. Some base stations may include an aggregated base station architecture and other base stations may  include a disaggregated base station architecture. The aggregated base station architecture utilizes a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single radio access network (RAN) node. A disaggregated base station architecture utilizes a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (e.g., radio unit (RU) 106, distributed unit (DU) 108, central unit (CU) 110) . For example, a CU 110 is implemented within a RAN node, and one or more DUs 108 may be co-located with the CU 110, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs 108 may be implemented to communicate with one or more RUs 106. Any of the RU 106, the DU 108 and the CU 110 can be implemented as virtual units, such as a virtual radio unit (VRU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual central unit (VCU) . The base station / network entity 104 (e.g., an aggregated base station or disaggregated units of the base station, such as the RU 106 or the DU 108) , may be referred to as a transmission reception point (TRP) .

[0041] Operations of the base station 104 and / or network designs may be based on aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base station architectures are utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open-radio access network (O-RAN) network, or a virtualized radio access network (vRAN) , which may also be referred to a cloud radio access network (C-RAN) . Disaggregation may include distributing functionality across the two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network designs. The various units of the disaggregated base station architecture, or the disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit. For example, the base stations 104d, 104e and / or the RUs 106a, 106b, 106c, 106d may communicate with the UEs 102a, 102b, 102c, 102d, and / or 102s via one or more radio frequency (RF) access links based on a Uu interface. In examples, multiple RUs 106 and / or base stations 104 may simultaneously serve the UEs 102, such as by intra-cell and / or inter-cell access links between the UEs 102 and the RUs 106 / base stations 104.

[0042] The RU 106, the DU 108, and the CU 110 may include (or may be coupled to) one or more interfaces configured to transmit or receive information / signals via a wired or wireless transmission medium. For example, a wired interface can be configured to transmit or receive the information / signals over a wired transmission  medium, such as via the fronthaul link 160 between the RU 106d and the baseband unit (BBU) 112 of the base station 104d associated with the cell 190d. The BBU 112 includes a DU 108 and a CU 110, which may also have a wired interface (e.g., midhaul link) configured between the DU 108 and the CU 110 to transmit or receive the information / signals between the DU 108 and the CU 110. In further examples, a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver, such as an RF transceiver, configured to transmit and / or receive the information / signals via the wireless transmission medium, such as for information communicated between the RU 106a of the cell 190a and the base station 104e of the cell 190e via cross-cell communication beams 136-138 of the RU 106a and the base station 104e.

[0043] The RUs 106 may be configured to implement lower layer functionality. For example, the RU 106 is controlled by the DU 108 and may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or lower layer PHY functionality, such as execution of fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, etc. The functionality of the RU 106 may be based on the functional split, such as a functional split of lower layers.

[0044] The RUs 106 may transmit or receive over-the-air (OTA) communication with one or more UEs 102. For example, the RU 106b of the cell 190b communicates with the UE 102b of the cell 190b via a first set of communication beams 132 of the RU 106b and a second set of communication beams 134b of the UE 102b, which may correspond to inter-cell communication beams or, in some examples, cross-cell communication beams. For instance, the UE 102b of the cell 190b may communicate with the RU 106a of the cell 190a via a third set of communication beams 134a of the UE 102b and a fourth set of communication beams 136 of the RU 106a. DUs 108 can control both real-time and non-real-time features of control plane and user plane communications of the RUs 106.

[0045] Any combination of the RU 106, the DU 108, and the CU 110, or reference thereto individually, may correspond to a base station 104. Thus, the base station 104 may include at least one of the RU 106, the DU 108, or the CU 110. The base stations 104 provide the UEs 102 with access to a core network. The base stations 104 may relay communications between the UEs 102 and the core network (not shown) . The base stations 104 may be associated with macrocells for higher-power cellular base stations and / or small cells for lower-power cellular base stations. For example, the cell 190e  may correspond to a macrocell, whereas the cells 190a-190d may correspond to small cells. Small cells include femtocells, picocells, microcells, etc. A network that includes at least one macrocell and at least one small cell may be referred to as a “heterogeneous network. ”

[0046] Transmissions from a UE 102 to a base station 104 / RU 106 are referred to as uplink (UL) transmissions, whereas transmissions from the base station 104 / RU 106 to the UE 102 are referred to as downlink (DL) transmissions. Uplink transmissions may also be referred to as reverse link transmissions and downlink transmissions may also be referred to as forward link transmissions. For example, the RU 106d utilizes antennas of the base station 104d of cell 190d to transmit a downlink / forward link communication to the UE 102d or receive an uplink / reverse link communication from the UE 102d based on the Uu interface associated with the access link between the UE 102d and the base station 104d / RU 106d.

[0047] Communication links between the UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may be based on multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be associated with one or more carriers. The UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may utilize a spectrum bandwidth of Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, 800, 1600, 2000, etc. MHz) per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz, where x component carriers (CCs) are used for communication in each of the uplink and downlink directions. The carriers may or may not be adjacent to each other along a frequency spectrum. In examples, uplink and downlink carriers may be allocated in an asymmetric manner, with more or fewer carriers allocated to either the uplink or the downlink. A primary component carrier and one or more secondary component carriers may be included in the component carriers. The primary component carrier may be associated with a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be associated with a secondary cell (SCell) .

[0048] Some UEs 102, such as the UEs 102a and 102s, may perform device-to-device (D2D) communications over sidelink. For example, a sidelink communication / D2D link utilizes a spectrum for a wireless wide area network (WWAN) associated with uplink and downlink communications. Such sidelink / D2D communication may be performed through various wireless communications systems, such as wireless fidelity (Wi-Fi) systems, Bluetooth systems, Long Term Evolution (LTE) systems, New Radio (NR) systems, etc.

[0049] The UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may each include a plurality of antennas. The plurality of antennas may correspond to antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays that may facilitate beamforming operations. For example, the RU 106b transmits a downlink beamformed signal based on a first set of communication beams 132 to the UE 102b in one or more transmit directions of the RU 106b. The UE 102b may receive the downlink beamformed signal based on a second set of communication beams 134b from the RU 106b in one or more receive directions of the UE 102b. In a further example, the UE 102b may also transmit an uplink beamformed signal (e.g., sounding reference signal (SRS) ) to the RU 106b based on the second set of communication beams 134b in one or more transmit directions of the UE 102b. The RU 106b may receive the uplink beamformed signal from the UE 102b in one or more receive directions of the RU 106b. The UE 102b may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for the beamformed signals. The transmit and receive directions for the UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may or may not be the same.

[0050] In further examples, beamformed signals may be communicated between a first base station / RU 106a and a second base station 104e. For instance, the base station 104e of the cell 190e may transmit a beamformed signal to the RU 106a based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the base station 104e. The RU 106a may receive the beamformed signal from the base station 104e of the cell 190e based on the RU communication beams 136 in one or more receive directions of the RU 106a. In further examples, the base station 104e transmits a downlink beamformed signal to the UE 102e based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the base station 104e. The UE 102e receives the downlink beamformed signal from the base station 104e based on UE communication beams 130 in one or more receive directions of the UE 102e. The UE 102e may also transmit an uplink beamformed signal to the base station 104e based on the UE communication beams 130 in one or more transmit directions of the UE 102e, such that the base station 104e may receive the uplink beamformed signal from the UE 102e in one or more receive directions of the base station 104e.

[0051] The base station 104 may include and / or be referred to as a network entity. That is, “network entity” may refer to the base station 104 or at least one unit of the base station 104, such as the RU 106, the DU 108, and / or the CU 110. The base station 104 may also include and / or be referred to as a next generation evolved Node B (ng- eNB) , a next generation NB (gNB) , an evolved NB (eNB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, a network node, network equipment, or other related terminology. The base station 104 or an entity at the base station 104 can be implemented as an IAB node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station, or a disaggregated base station including one or more RUs 106, DUs 108, and / or CUs 110. A set of aggregated or disaggregated base stations may be referred to as a next generation-radio access network (NG-RAN) . In some examples, the UE 102a operates in dual connectivity (DC) with the base station 104e and the base station / RU 106a. In such cases, the base station 104e can be a master node and the base station / RU 160a can be a secondary node.

[0052] The wireless communication system includes a wireless device 103. In an example, the wireless device is an A-IoT device. An A-IoT device refers to an ultra-low power device with ultra-low complexity. An A-IoT device may have a lower power consumption, a lower complexity, and / or a lower date rate than a power consumption, a complexity, and / or a data rate of an NB-IoT, a RedCap UE, an eMTC device, and / or an LTE-M device.

[0053] An A-IoT device (e.g., the wireless device 103) may be categorized as an A-IoT device 1, an A-IoT device 2a, or an A-IoT device 2b. An A-IoT device 1 may have around a 1 μW peak power consumption. The A-IoT device 1 may include energy storage elements (e.g., a capacitor or battery) . The A-IoT device 1 may harvest or obtain energy from ambient power (e.g., radio frequency (RF) energy, solar energy / light, thermal energy, mechanical vibration, etc. ) . The A-IoT device 1 may store energy in the energy storage elements. The A-IoT device 1 may have an initial sampling frequency offset (SFO) of up to 10X ppm. The value of X may be 4 or 5. The value of X may be different for the A-IoT device 1, 2a and 2b. The A-IoT device 1 may not support DL / R2D amplification (i.e., amplification of DL / R2D reception) nor UL / D2R amplification (i.e., amplification of UL / D2R transmission) . The A-IoT device 1 may perform UL / D2R transmissions by backscattering on an externally provided carrier wave. Backscattering refers to a reflection of waves, particles, or signals to a direction in which the waves, particles, or signals arrived. The A-IoT device 1 may not support generating an RF signal (e.g., for UL / D2R transmission) internally on its own.

[0054] An A-IoT device 2a may have around a few hundred μW of peak power consumption or below 1 mW of peak power consumption. The A-IoT device 2a may include energy storage elements (e.g., a capacitor or battery) . The A-IoT device 2a may harvest or obtain energy from ambient power (e.g., RF energy, solar energy / light, thermal energy, mechanical vibration, etc. ) . The A-IoT device 2a may store energy in the energy storage elements. The A-IoT device 2a may have an initial SFO of up to 10X ppm. The value of X may be 4 or 5. The A-IoT device 2a may support DL / R2D amplification (i.e., amplification of DL / R2D reception) and UL / D2R amplification (i.e., amplification of UL / D2R transmission) . The A-IoT device 2a may perform UL / D2R transmissions by backscattering on an externally provided carrier wave.

[0055] An A-IoT device 2b may have around a few hundred μW of peak power consumption or below 1 mW of peak power consumption. The A-IoT device 2b may include energy storage elements (e.g., a capacitor or battery) . The A-IoT device 2b may harvest or obtain energy from ambient power (e.g., RF energy, solar energy / light, thermal energy, mechanical vibration, etc. ) . The A-IoT device 2b may store energy in the energy storage elements. The A-IoT device 2b may have an initial SFO of up to 10X ppm. The value of X may be 4 or 5. The A-IoT device 2b may support DL / R2D amplification (i.e., amplification of DL / R2D reception) and UL / D2R amplification (i.e., amplification of UL / D2R transmission) . The A-IoT device 2b may support generating an RF signal (e.g., for UL / D2R transmission) internally.

[0056] An A-IoT device may operate in a frequency-division duplexing (FDD) manner, that is, the A-IoT device may operate in or with an UL spectrum and a DL spectrum. Different deployment scenarios and topologies may exist for A-IoT devices. In one deployment scenario and topology, both a base station and A-IoT devices are located indoors, and the base station and the A-IoT devices communicate directly. The base station can serve the A-IoT devices, as well as NR mobile UEs in a microcell. In another deployment scenario and topology, the base station is located outdoors and the A-IoT devices are located indoors, where an intermediate node transfers A-IoT data and / or A-IoT signaling between the base station and the A-IoT devices. In an example, the UE serves as the intermediate node, where the network controls the UE. The base station can serve NR mobile UEs and A-IoT in a macrocell. The intermediate node may be located indoors.

[0057] In Fifth Generation New Radio (5G NR) , a UE can receive a DL transmission, where the DL transmission may be a physical downlink shared channel (PDSCH) , a  physical downlink control channel (PDCCH) , a physical broadcast channel (PBCH) , a synchronization signal block (SSB) , or a channel state information-reference signal (CSI-RS) . However, an A-IoT device may not support all of the aforementioned types of DL transmissions due to a low complexity and / or power consumption of the A-IoT device. As such, an A-IoT device may support only one channel for DL transmissions (i.e., R2D transmissions) . Such a channel is referred to as a physical reader-to-device channel (PRDCH) .

[0058] In 5G NR, an UL transmission may include a physical uplink shared channel (PUSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , a physical random access channel (PRACH) , or a sounding reference signal (SRS) . Nonetheless, due to low complexity and low power consumption characteristics, an A-IOT device may not support many types of UL channels and / or signals. Even only one UL channel is supported, the design and complexity would be way different from that of legacy NR techniques. In addition, an A-IoT device may not support a reference signal (RS) supported in 5G NR, such as a periodic / semi-persistent RS. In some aspects, an A-IoT device may support one physical channel for transmission from the A-IOT device to a reader. The physical channel may be a physical device-to-reader channel (PDRCH) .

[0059] The wireless communication system includes a reader 105. The reader 105 may be or include the base station 104, a network entity, the UE 102, a transmission and reception point (TRP) , an intermediate node, or an assisting node. As will be described in greater detail below, the reader 105 may transmit a physical reader-to-device channel (PRDCH) to the wireless device 103 and the wireless device 103 may receive the PRDCH from the reader 105. The wireless device 103 transmits a physical device-to-reader channel (PDRCH) to the reader 105 and the reader 105 receives the PDRCH from the wireless device 103.

[0060] A network entity (e.g., the reader 105) may communicate and / or serve one or more devices in a serving cell. The one or more devices may include UEs (e.g., the UE 102) and / or A-IoT devices (e.g., the wireless device 103) . The A-IoT devices may include one or more IoT device 1 (i.e., first devices) , one or more IoT device 2a (i.e., second devices) , and / or one or more IoT device 2b (i.e., third devices) . In implementations, the network entity communicates or serves the one or more devices in Frequency Range 1 (FR1) and / or in the licensed spectrum. In some implementations, the network entity communicates and / or serves the one or more  devices in a FDD manner or spectrum. In an example, the network entity transmits or forwards DL / R2D transmissions to the one or more devices in a DL band. The network entity may receive UL / D2R transmissions or backscattered transmissions from the one or more devices in an UL band. The one or more devices receive DL / R2D transmissions or forward transmissions from the network entity in the DL band. The one or more devices may transmit UL / D2R transmissions or backscatter transmissions to the network entity in the UL band. In aspects, the first devices, the second devices, and / or the third devices do not maintain or stay in a radio resource control (RRC) state (e.g., RRC_IDLE, RRC_INACTIVE, RRC_CONNECTED) regardless of whether the first devices, the second devices, and / or the third devices establish an RRC connection and regardless of whether the RRC connection is supported for the first devices, the second devices, and / or the third devices. In aspects, the first devices, the second devices, and / or the third devices do not support or perform cell selection or cell reselection procedures. In aspects, the first devices, the second devices, and / or the third devices do not perform hybrid automatic repeat request (HARQ) or automatic repeat request (ARQ) procedures. Nevertheless, this would not prevent A-IoT devices from sending an acknowledgement (ACK) or a negative acknowledgment (NACK) for a received / detected PRDCH.

[0061] The wireless device 103 includes a logic 107 that enables the wireless device 103 to perform the functionality described herein. The wireless device 103 includes an energy harvester 109 that is configured to harvest energy. The wireless device 103 includes an energy storage element 111 (e.g., a battery, a capacitor) . The wireless device 103 stores harvested energy in the energy storage element 111. The wireless device 103 includes an antenna 113 that facilitates communication with the reader 105 (e.g., the network entity 104) . The wireless device 103 may include a sensor 115 that enables the wireless device 103 to sense surroundings of the wireless device 103. In an example, the sensor 115 includes or is associated with the sensor (s) module 2412.

[0062] Certain details of a PRDCH may be undefined. The PRDCH may transmit / include / carry R2D layer 1 (L1) control information along with the R2D data. The R2D L1 control information may indicate scheduling information for receiving a PRDCH. As used herein, the scheduling information for receiving a PRDCH or an R2D transmission may be referred to as an R2D assignment. The R2D L1 control information may also indicate scheduling information for transmitting a PDRCH. As  used herein, the scheduling information for transmitting a PDRCH or a D2R transmission may be referred to as a D2R grant. Details of field (s) included in the R2D L1 control information may be unclear (e.g., which fields are included, a bit length of each field, and / or how an A-IoT device interprets each field in the R2D L1 control information) .

[0063] Additionally, if an A-IoT device receives a D2R grant, the D2R grant or the reader 105 may indicate the A-IoT device to perform repetitions (i.e., D2R repetitions) when transmitting a PDRCH. A manner in which the A-IoT device performs D2R repetitions may be undefined. In addition, the A-IoT device should take remaining / limited power of the A-IoT device into consideration when transmitting the repetitions. The A-IoT device may not have enough energy to perform a complete set of D2R repetitions. A manner in which the A-IoT device accounts for this may be undefined. Furthermore, the A-IoT device should transmit the PDRCH after a gap or a scheduling offset. A manner in which a network entity indicates the scheduling offset and how the A-IoT device reports capability related to the scheduling offset may also be undefined.

[0064] Some aspects described herein pertain to a design of one or more field (s) included / indicated in R2D L1 control information for scheduling a PRDCH and / or a PDRCH. Some aspects described herein pertain to performing D2R repetitions with consideration of remaining / limited energy of an A-IoT device. Some aspects described herein pertain to a manner in which a network entity indicates a scheduling offset and / or a manner in which an A-IoT device reports capability related to a scheduling offset between a PRDCH and a PDRCH.

[0065] Still referring to FIG. 1, in certain aspects, any of the UEs 102 may include an R2D / D2R configuration component 140 configured to transmit, to a wireless device, a physical reader-to-device channel (PRDCH) transmission associated with reader-to-device (R2D) layer 1 (L1) control information corresponding to at least one of: an R2D assignment or a device-to-reader (D2R) grant; and receive, from the wireless device based on the R2D L1 control information, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission.

[0066] In certain aspects, any of the base stations 104 or a network entity of the base stations 104 may include an R2D / D2R configuration component 150 configured to transmit, to a wireless device, a physical reader-to-device channel (PRDCH) transmission associated with reader-to-device (R2D) layer 1 (L1) control information corresponding to at least one of: an R2D assignment or a device-to-reader (D2R) grant; and receive, from the wireless device based on the R2D L1 control information, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission.

[0067] In certain aspects, the wireless device 103 may include an R2D / D2R component 141 configured to receive, from a reader, a physical reader-to-device channel (PRDCH) transmission associated with reader-to-device (R2D) layer 1 (L1) control information corresponding to at least one of: an R2D assignment or a device-to-reader (D2R) grant; and transmit, to the reader based on the R2D L1 control information, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission.

[0068] Accordingly, FIG. 1 describes a wireless communication system that may be implemented in connection with aspects of one or more other figures described herein. Further, although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as 5G-Advanced and future versions, LTE, LTE-advanced (LTE-A) , and other wireless technologies, such as 6G.

[0069] FIG. 2 illustrates a diagram 200 of an example system including the network entity 104 and the wireless device 103 according to an embodiment. In an example, the wireless device 103 is an A-IoT device. Although the following description describes the wireless device 103 as an A-IoT device, the wireless device 103 can be implemented as any suitable electronic device, such as a mobile communication device, a modem, cellular phone, gaming device, navigation device, media device, laptop computer, desktop computer, tablet computer, smart appliance, vehicle-based communication system, an Internet-of-things (IoT) device (e.g., sensor node, controller / actuator node, combination thereof) , and the like. In some implementations, the network entity 104 is a base station. Alternatively, or additionally, the network entity 104 can include a transmission and reception point (TRP) , a relay, a UE, a reader, or another type of hardware capable of transmitting and receiving radio frequency (RF) signals according to one or more applicable radio access technologies (RATs) as specified by one or  more communications protocols or standards. The network entity 104 can employ any of a variety of RATs, such as operating as a NodeB (or as a base transceiver station (BTS) ) for a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) RAT (also known as “3G” ) , operating as an enhanced NodeB ( “eNB” ) for a 3GPP LTE RAT, operating as a 5G node B ( “gNB” ) for a 3GPP 5G NR RAT, and the like. The network entity 104 (e.g., a base station, an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network Node B (E-UTRAN Node B) , an evolved Node B, an eNodeB, an eNB, a Next Generation Node B, a gNode B, a gNB, an ng-eNB, access point, a radio head or the like) may be implemented in a macrocell, a microcell, a small cell, a picocell, or the like, or any combination thereof. In some aspects, the functionality, and thus the hardware components, of the network entity 104 may be distributed across multiple network nodes or devices and may be distributed in a manner to perform the functions described herein. In an example, the functionality of the network entity 104 may be distributed across a combination of the RU 106, the DU 108, and the CU 110.

[0070] The network entity 104 and the wireless device 103 utilize an UL or a D2R transmission path for UL / D2R communication from the wireless device 103 to the network entity 104. The network entity 104 and the wireless device 103 utilize a DL or a R2D transmission path for DL / R2D communication from the network entity 104 to the wireless device 103. In some implementations, the UL / D2R transmission path may include a data message / signal, a control signal, a reference signal, and / or a connection establishment signal / message. In some implementations, the UL / D2R transmission path may include one or more of a Physical Device-to-Reader Channel (PDRCH) , a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) , a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) , and / or a Physical Random Access Channel (PRACH) . The wireless device 103 may transmit user data (e.g., voice data, video data, or text message data) to the network entity 104 via the PUSCH and the network entity 104 may receive the user data via the PUSCH. Additionally, the wireless device 103 may transmit control information (e.g., uplink control information (UCI) ) via the PUSCH / PDRCH and the network entity 104 may receive the control information via the PUSCH / PDRCH. Multiple UEs and / or wireless devices may share the PUSCH / PDRCH resource (s) . The wireless device 103 may transmit control information (e.g., UCI, channel quality feedback, scheduling requests, acknowledgments) to the network entity 104 via  the PUCCH / PDRCH and the network entity 104 may receive the control information via the PUCCH / PDRCH. The wireless device 103 may access a system (i.e., a wireless communication system) for random or contention-based access in an UL direction via the PRACH / PDRCH, which enables the wireless device 103 to access the system without a prior reservation. In some aspects, the PDRCH can implement functionalities of one or more of the PUSCH, the PUCCH, or the PRACH.

[0071] In some implementations, the DL / R2D transmission path may include one or more of a Physical Reader-to-Device Channel (PRDCH) , a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) , a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) , a Physical Broadcast Channel (PBCH) , or a paging channel. The network entity 104 may transmit user data to the wireless device 103 via the PDSCH / PRDCH and the wireless device 103 may receive the user data from network entity via the PDSCH / PRDCH. Multiple UEs may share the PDSCH / PRDCH resource (s) . As with the PUSCH, the user data from the network entity may include any type of information, such as voice data, video data, or text message data. The network entity 104 may transmit control information (e.g., downlink control information (DCI) ) via the PDCCH / PRDCH and the wireless device 103 may receive the control information via the PDCCH / PRDCH. The paging channel is used to notify the wireless device 103 that there is incoming traffic for it from the network entity 104. In some implementations, the PRDCH can implement functionalities of one or more of the PDSCH, the PDCCH, or the PBCH.

[0072] Radio resource control (RRC) is a component of a radio interface protocol stack that the network entity 104 and the wireless device 103 use to communicate. Among other functions, the network entity 104 and the wireless device 103 may use RRC messaging to establish and / or release radio connections and resources. In an RRC connected state, the wireless device 103 has an active wireless radio connection with the network entity 104. When the wireless device 103 no longer needs an active wireless radio connection, the wireless device 103 can transition from the RRC connected state to an RRC idle or an RRC inactive state to release or suspend, respectively, the wireless radio connection. In some implementations, the wireless device 103 may not maintain or stay in any RRC state (e.g., RRC_IDLE, RRC_INACTIVE, RRC_CONNECTED) , regardless of whether the wireless device 103 has established an RRC connection or whether  the wireless device 103 supports the RRC connection. In some implementations, the wireless device 103 (e.g., an A-IoT device) may not support or perform cell selection / re-selection procedures as frequently as a UE that performs cell selection / re-selection procedures. In some implementations, the wireless device 103 may not perform cell selection / re-selection procedures at all. In some implementations, the wireless device 103 may not support or perform automatic repeat request (ARQ) or hybrid ARQ (HARQ) features.

[0073] The network entity 104 may communicate or serve one or more wireless devices (such as the wireless device 103) in a serving cell operating in Frequency Range 1 (FR1) and / or in a licensed spectrum. In some instances, the wireless device 103 may be different from another UE. In an example, the wireless device 103 implements A-IoT features and is referred to as an A-IoT device, a low-power device, a backscatter device, or as another term, depending on the design and features of the wireless device 103. In some implementations, the wireless device 103 is a low complexity device with low power consumption for an IoT application. The wireless device 103 may fulfill use cases and scenarios that cannot be fulfilled using existing 3GPP low power wide area (LPWA) IoT technology (e.g., narrowband IoT (NB-IoT) including with reduced peak transmit power) .

[0074] In some implementations, the network entity 104 communicates or serves the wireless device 103 in a frequency division duplexing (FDD) manner or spectrum. FDD refers to a method of establishing a full-duplex communication link that uses two different radio frequencies for transmitter operations and receiver operations. In some implementations, the network entity 104 may perform DL / Forward link (FL)  / R2D transmissions to the wireless device 103 in a DL band. For instance, the network entity 104 communicates (i.e., transmits) a DL / R2D communication 204 to the wireless device 103 in a DL band. In addition to conveying configuration information, control signaling, and / or DL / R2D data, the DL / R2D communication 204 also can provide energy to the wireless device 103 when the wireless device 103 includes energy harvesting capabilities. The network entity 104 can also transmit (or cause another entity to transmit) a first carrier wave 206 to the wireless device 103 to enable at least one of energy harvesting or UL / D2R communications. Alternatively, or additionally, the wireless device 103 can obtain energy or communicate using a second carrier wave 210 from an entity  212. In an example, the entity 212 is another network entity, a UE, etc. In some implementations, the first carrier wave 206 or the second carrier wave 210 may be a reference signal, a resource / wave with transmission power detectable, or a sequence. The wireless device 103 can communicate (i.e., transmit) an UL / D2R communication 208 to the network entity 104 using backscatter modulation of the first carrier wave 206 (or the second carrier wave 210) . Backscatter refers to a technique in which a device (e.g., the wireless device 103) receives energy and / or a carrier signal from a received transmission and uses the energy and / or the carrier signal to send a subsequent transmission without the aid of an internal power source. The network entity 104 may receive the UL / D2R communication 208 from the wireless device 103 in an UL band. In some implementations, the wireless device 103 may use the received first carrier wave 206 for automatic gain control (AGC) . AGC refers to a closed-loop feedback regulating circuit in an amplifier or a chain of amplifiers that maintains a suitable signal amplitude at an output despite variation of the signal amplitude at an input.

[0075] In some implementations, when the network entity 104 transmits the first carrier wave 206 to the wireless device 103, the network entity 104 may not transmit the first carrier wave 206 directly to the wireless device 103. For example, the network entity 104 may trigger or cause another entity (such as an intermediate node, a UE, an assisting node, a TRP, an A-IoT device with RF signal generation capability, or another network entity) to transmit the first carrier wave 206 to the wireless device 103.

[0076] The network entity 104 may control timing of the first carrier wave 206 based on one or more predetermined settings or configurable settings. For example, in some implementations, the network entity 104 transmits the first carrier wave 206 to the wireless device 103, before or in the same slot with a configured (or indicated or scheduled) opportunity for the wireless device 103 to transmit the UL / D2R communication 208. In some implementations, the network entity 104 transmits the first carrier wave 206 periodically or semi-periodically. Periodically or semi-periodically transmitted carrier waves may provide repeated opportunities for UL / D2R communication or for energy transfer to the wireless device 103. In some implementations, the network entity 104 configures a periodicity (T) and a slot offset (S) for the first carrier wave 206. In some implementations, the network entity 104 transmits the first carrier wave 206 at  slot N, if N mod T = S. In some implementations, the network entity 104 transmits the first carrier wave 206 in one or multiple consecutive slots or non-consecutive slots. In some implementations, the network entity 104 configures, to the wireless device 103, the number of slots for the first carrier wave 206 and / or an interval between every two slots for first carrier wave 206. In some implementations, the network entity 104 transmits the first carrier wave 206 in a subset of symbols or all symbols in each configured slot. In some implementations, the network entity 104 configures the symbol index (e.g., a starting symbol index and a number of symbols) for the first carrier wave 206.

[0077] In some implementations, the network entity 104 provides configuration information to the wireless device 103 (such as via the DL / R2D communication 204) . The network entity 104 can transmit the configuration information by an RRC message, a medium access control (MAC) control element (CE) (MAC-CE) , or a control signal, among other examples. The configuration information enables the wireless device 103 to determine a frequency and a timing of the first carrier wave 206. In some implementations, the network entity 104 transmits a control signal to the wireless device 103 to indicate a frequency of the first carrier wave 206. In some implementations, the network entity 104 refrains from transmitting the control signal and the first carrier wave 206 in the same slot. Thus, a scheduling offset between an end (e.g., a last symbol) of the control signal and a start (e.g., a first symbol) of the first carrier wave 206 may be above or equal to a threshold, where the threshold may be predefined, associated with a device capability of the wireless device 103, or configured by the network entity 104. The configuration information (such as a control signal in the DL / R2D communication 204) may indicate a time-domain resource for the first carrier wave 206 (e.g., a slot offset, a number of slots, a symbol index, a number of symbols, etc. ) and / or a frequency-domain resource for the first carrier wave 206 (e.g., resource elements or resource blocks for the first carrier wave 206, a band or a carrier for the first carrier wave 206, etc. ) . In some implementations, the network entity 104 may transmit the control signal in a group-common manner (e.g., based on a configured or a predefined radio network temporary identifier (RNTI) ) or in a dedicated manner (e.g., based on a cell RNTI (C-RNTI) ) . In some implementations, the control signal may be an UL grant, a DL assignment, or a group-common DCI, among other examples.

[0078] FIG. 3 illustrates a diagram 300 of an example system including the network entity 104 and the wireless device 103 according to an embodiment. In an example, when the network entity 104 transmits a first carrier wave 306a in an UL band 314, the wireless device 103 can use backscatter communication (with frequency shifting or without frequency shifting) to transmit an UL / D2R communication 308a in the UL band 314. The wireless device 103 may use the UL band 314 for backscatter or D2R communication when the wireless device 103 does not support frequency shifting, or when a frequency shifting offset capability of the wireless device 103 does not support a frequency difference 318 between a DL band 316 and the UL band 314. In another example, the network entity 104 transmits the second carrier wave 306b in the DL band 316. If the wireless device 103 supports frequency shifting, the wireless device 103 can shift a frequency of the second carrier wave 306b to the UL band 314 and / or transmit an UL / D2R communication 308b in the UL band 314. Alternatively, if the wireless device 103 does not support frequency shifting, the wireless device 103 may refrain from backscattering the second carrier wave 306b. In such case, backscattering the second carrier wave 306b can cause interference in the DL band 316. Alternatively, if the wireless device 103 or the network entity 104 (or both) support interference cancellation, the wireless device 103 can backscatter the second carrier wave 306b to transmit the UL / D2R communication 308b in the DL band 316.

[0079] In an example, the network entity 104 transmits (or causes transmission of) the first carrier wave 306a in the UL band 314. In some implementations, the network entity 104 refrains from transmitting other DL signals in the DL band 316 at the same time or in the same symbol as the transmission of the first carrier wave 306a. In some implementations, the wireless device 103 may not expect or may not prepare to receive the first carrier wave 306a in the UL band 314 and other DL signals in the DL band, where the first carrier wave 306a and the other DL signals are partially overlapped or fully overlapped in time domain. Alternatively, if the wireless device 103 supports simultaneous reception in the UL band 314 and the DL band 316, the network entity 104 may transmit DL signals in the DL band 316 partially overlapping or fully overlapping in the time domain with the first carrier wave 306a in the UL band 314. In some implementations, if at least one wireless device in a serving cell supports  simultaneous reception of a first carrier wave 306a in the UL band 314 and a DL / R2D transmission (not shown) in the DL band 316, the network entity 104 may transmit the first carrier wave 306a in the UL band 314 and a DL / R2D transmission (not shown) in the DL band 316, where the first carrier wave 306a and the DL / R2D transmission are partially or fully overlapped in the time domain. In some implementations, if the wireless device 103 supports simultaneous reception of the first carrier wave 306a in the UL band 314 and a DL / R2D transmission (not shown) in the DL band 316, the wireless device 103 may expect or may prepare to receive the first carrier wave 306a in the UL band 314 and other DL signals in the DL band 316, where the first carrier wave 306a and the other DL signals are partially overlapped or fully overlapped in time domain.

[0080] In another example, the network entity 104 transmits (or causes transmission of) the second carrier wave 306b in the DL band 316. In some implementations, the network entity 104 may transmit the second carrier wave 306b and another DL / R2D transmission (not shown) to the (same) wireless device 103 or different wireless devices using frequency division multiplexing (FDM) in the DL band 316. In some implementations, the wireless device 103 (or another entity) communicates capability information to the network entity 104 to indicate a capability of the wireless device 103 and / or a supported range of frequency difference for frequency shifting. The wireless device 103 may support frequency shifting and / or support a frequency shifting offset greater than or equal to the frequency difference 318 between the DL band 316 and the UL band 314 (e.g., the frequency difference 318 exists between a center frequency of the DL band 316 a center frequency of the UL band 314) . If so, then the network entity 104 may transmit the second carrier wave 306b to the wireless device 103 in the DL band 316 with an expectation that the wireless device 103 will perform frequency shifting to transmit the UL / D2R communication 308b in the UL band 314. In some implementations, even when the wireless device 103 supports frequency shifting and / or when the wireless device 103 supports a frequency shifting offset greater than or equal to the frequency difference 318 between the DL band 316 and the UL band 314, the wireless device 103 may not perform frequency shifting (or not perform a large frequency shift from one band to another band) of the second carrier wave 306b received on the UL band 314, and may backscatter or transmit the UL / D2R communication 308b in the UL band 314 (e.g., when the  wireless device 103 has not reported its device capability or device / product identity to the network entity 104) .

[0081] In some implementations, the wireless device 103 may transmit or backscatter the UL / D2R communication 308b using the second carrier wave 306b if the wireless device 103 receives the second carrier wave 306b. In some implementations, the wireless device 103 may transmit or backscatter the UL / D2R communication 308b using the second carrier wave 306b, after a time offset after an end (e.g., a last symbol) of the second carrier wave 306b in the DL band 316. In some implementations, the time offset may be predefined. In some implementations, the network entity 104 configures the time offset by RRC signaling, a MAC-CE, or DCI based on a device capability reported by the wireless device 103.

[0082] In an example, the network entity 104 transmits the second carrier wave 306b in the DL band 316, but the wireless device 103 does not support frequency shifting. As such, there may be different resulting behaviors that the wireless device 103 can take. In some implementations, the wireless device 103 may transmit the UL / D2R communication 308b in the DL band 316 without changing / shifting the frequency of the second carrier wave 306b (or without a large frequency shift from one band to another band) . For example, the wireless device 103 may transmit or backscatter the UL / D2R communication 308b at a same or similar center frequency as the second carrier wave 306b. If so, then the network entity 104, the wireless device 103, or both, may implement an interference cancellation receiver to ensure that DL / R2D communications and UL / D2R communications (both in the DL band 316) do not cause interference to each other. In different implementations, if the wireless device 103 does not support frequency shifting and the second carrier wave 306b is in the DL band 316, the wireless device 103 may refrain from backscattering the second carrier wave 306b in the DL band 316. The wireless device 103 might still use the second carrier wave 306b for energy harvesting or other A-IoT operations that do not involve signal manipulation by the wireless device 103 in the DL band 316.

[0083] FIG. 4 illustrates a topology diagram 400 in which the network entity 104 and the wireless device 103 communicate according to an embodiment. In an example, the network entity 104 and the wireless device 103 communicate via a communication link 420. The communication link 420 can be bidirectional or  unidirectional. For instance, the wireless device 103 can communicate directly and bidirectionally with the network entity 104. The communication link 420 between the network entity 104 and the wireless device 103 can include A-IoT data and / or A-IoT signaling. The network entity 104 (or a different network entity, not shown in FIG. 4) can provide a carrier wave to enable communication via the communication link 420. Furthermore, the network entity 104 that transmits to the wireless device 103 can be different from a network entity (not shown) that receives an UL / D2R communication from the wireless device 103. In some implementations, both the network entity 104 and the wireless device 103 are located indoors. Alternatively, one or both of the network entity 104 and the wireless device 103 can be located outdoors. In some implementations, the network entity 104 can serve UEs (not shown) using UEs and A-IoT devices (such as the wireless device 103) in a microcell.

[0084] FIG. 5 illustrates a topology diagram 500 in which the network entity 104 and the wireless device 103 communicate via an intermediate node 522 according to an embodiment. The network entity 104 and the wireless device 103 may communicate bidirectionally via the intermediate node 522 located between the network entity 104 and the wireless device 103, that is, the wireless device 103 may transmit UL / D2R transmissions to the intermediate node 522 and the wireless device 103 may receive DL / R2D transmissions from the intermediate node 522. The intermediate node 522 transfers A-IoT data, A-IoT control information, a reference signal, and / or A-IoT signaling between the network entity 104 and the wireless device 103. In an example, the intermediate node 522 is a relay, an IAB node, a UE (e.g., a mobile UE) , or a repeater capable of supporting A-IoT features. In an example, the network entity 104 is located outdoors and the wireless device 103 is located outdoors. The network entity 104 may control the intermediate node 522 for A-IoT functions. The intermediate node 522 may perform a procedure or transmit / receive a transmission related to an A-IoT feature based on an indication / configuration / prompt from the network entity 104. For instance, the network entity 104 allocates time resources and / or frequency resources for A-IoT communication, such as the first carrier wave 206.

[0085] In aspects, the wireless device 103 communicates with the intermediate node 522 (e.g., transmits UL / D2R transmissions towards the intermediate node 522 and / or receives DL / R2D transmissions from the intermediate node 522) via a communication  link 520. The network entity 104 communicates with the intermediate node 522 via a Uu interface 524.

[0086] FIG. 6 illustrates a first topology diagram 600a and a second topology diagram 600b in which an assisting node 626 participates in communication between a network entity and a wireless device according to an embodiment. In an example, the assisting node 626 is a relay, an IAB node, a UE (e.g., a mobile UE) , or a repeater capable of supporting A-IoT features.

[0087] In the first topology diagram 600a, the wireless device 103 transmits data / signaling via an UL link 630 to the network entity 104 and the wireless device 103 receives DL data / signaling via a DL link 628 from the assisting node 626. The network entity 104, the assisting node 626, or another entity may transmit a carrier wave that enables uplink communication via the UL link 630. The network entity 104 and the assisting node 626 communicate via a Uu interface 624.

[0088] In the second topology diagram 600b, the wireless device 103 receives DL data / signaling via the DL link 628 from the network entity 104 and the wireless device 103 transmits UL data / signaling via the UL link 630 to the assisting node 626. The network entity 104, the assisting node 626, or another entity may transmit a carrier wave that enables uplink communication via the UL link 630. The network entity 104 and the assisting node 626 communicate via the Uu interface 624.

[0089] FIG. 7 illustrates a topology diagram 700 in which the wireless device 103 and the UE 102 communicate directly according to an embodiment. The wireless device 103 and the UE 102 can communicate directly and bidirectionally via the communication link 720 using A-IoT features including a carrier wave and control signaling. In aspects, the UE 102 can perform functionality described above or below as being performed by the network entity 104.

[0090] As described above, the network entity 104 may transmit an R2D transmission to the wireless device 103 via a PRDCH. When the network entity 104 transmits a PRDCH that includes a bitstream, the network entity 104 may add or append a cyclic redundancy check (CRC) to the bitstream. The bitstream may be information bit (s) or message bit (s) . The bitstream may include data from an upper layer. For instance, the network entity 104 adds or appends a CRC to an end of a bitstream of R2D data information. In aspects, the network entity 104 adds or appends a CRC to an end of a bitstream including R2D L1 control information and R2D data information. In aspects, the network entity 104 uses a different length or a different type of CRC  depending on a length of a bitstream of R2D data information. In aspects, the network entity 104 uses a different length or a different type of CRC depending on a length of a bitstream of R2D L1 control information and R2D data information.

[0091] When the network entity 104 transmits the PRDCH that includes the bitstream, the network entity 104 may apply line coding to transform a bitstream (with or without a CRC) to a digital signal. The (encoded) digital signal may provide a clock calibration and / or symbol-level timing synchronization for signal detection. In aspects, the network entity 104 selects and applies a line code from amongst the following: a pulse interval encoding (PIE) code, a Manchester code, a Miller code, or a frequency modulation zero (FM0) code.

[0092] When the network entity 104 transmits the PRDCH that includes the bitstream, the network entity 104 may modulate the (encoded) bitstream according to a modulation scheme such as on-off keying (OOK) , amplitude shift keying (ASK) , frequency shift keying (FSK) , phase shift keying (PSK) , or pulse-position modulation (PPM) . If the network entity 104 applies an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) waveform for a PRDCH, the network entity 104 may use OOK-1 modulation for transmitting a single bit per OFDM symbol, or the network entity 104 may use OOK-4 modulation for transmitting M bits per OFDM symbol, where M is greater than or equal to one. In some implementations, the network entity 104 transmits a PRDCH based on a unit of two before a discrete Fourier transform (DFT) or a least-square operation (e.g., a length of the DFT or the least-square operation may be based on 2K, where K is an integer greater than or equal to zero) . In an example, if the network entity 104 configures a value of K as zero, the NW entity 104 transmits a PRDCH based on OOK-1 modulation. For OOK one (OOK-1) , the network entity 104 transmits a single bit in one OFDM symbol. When OOK = 1, all subcarriers are modulated. When OOK = 0, all subcarriers are zero power from a baseband view. For OOK four (OOK-4) , the network entity 104 transmits M-bits in a time domain (M is an integer) . The network entity 104 generates N subcarriers (N is an integer) of OOK-1 by a transformation (DFT / least square) . The network entity 104 generates N` samples (N` is an integer) from the M-bits. The network entity 104 may or may not use signal modification. The network entity 104 may or may not use truncation or other additional modifications. If the network entity 104 does not use truncation or other additional modifications, N = N`. In some examples, N` = K.

[0093] When the network entity 104 transmits the PRDCH that includes the bitstream, the network entity 104 may perform channel coding or forward error correction. For example, the network entity 104 applies repetition coding to an (encoded and / or modulated) bitstream for channel coding.

[0094] When the network entity 104 transmits the PRDCH that includes the bitstream, the network entity 104 may generate a waveform according to one of the following schemes: OFDM without cyclic prefix (CP) , OFDM with CP, or DFT spread OFDM (DFS-s-OFDM) .

[0095] As described above, the wireless device 103 may transmit a D2R transmission to the network entity 104 via a PDRCH. When the wireless device 103 transmits a PDRCH that includes a bitstream, the wireless device 103 may add or append a cyclic redundancy check (CRC) to the bitstream. The bitstream may be information bit (s) or message bit (s) . The bitstream may include data from an upper layer. For instance, the wireless device 103 adds or appends a CRC to an end of a bitstream of D2R data information. In aspects, the wireless device 103 adds or appends a CRC to an end of a bitstream including D2R L1 control information and D2R data information. In aspects, the wireless device 103 uses a different length or a different type of CRC depending on a length of a bitstream of D2R data information. In aspects, the wireless device 103 uses a different length or a different type of CRC depending on a length of a bitstream of the D2R L1 control information and the D2R data information. In aspects, the wireless device 103 determines whether or not to use a CRC and / or determines a type of the CRC based on an indication or a configuration from the network entity 104.

[0096] When the wireless device 103 transmits the PDRCH that includes the bitstream, the wireless device 103 may apply line coding to transform a bitstream (with or without a CRC) to a digital signal. The (encoded) digital signal may provide a clock calibration and / or symbol-level timing synchronization for signal detection. In aspects, the wireless device 103 selects and applies a line code from amongst the following: a pulse interval encoding (PIE) code, a Manchester code, a Miller code, or a frequency modulation zero (FM0) code. In aspects, the wireless device 103 determines whether or not to use line coding and / or determines a type of CRC line coding to use based on an indication or a configuration from the network entity 104.

[0097] When the wireless device 103 transmits the PDRCH that includes the bitstream, the wireless device 103 may modulate the (encoded) bitstream according to a modulation scheme such as on-off keying (OOK) , amplitude shift keying (ASK) , frequency shift keying (FSK) , phase shift keying (PSK) , or pulse-position modulation (PPM) . If the wireless device 103 applies an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) waveform for a PDRCH, the network entity 104 may configure or indicate the wireless device 103 to use OOK-1 modulation for transmitting a single bit per OFDM symbol or an OOK-4 modulation for transmitting M bits per OFDM symbol, where M is greater than or equal to one. In some implementations, the wireless device 103 transmits a PDRCH based on a unit of two before a discrete Fourier transform (DFT) or a least-square operation (e.g., a length of the DFT or the least-square operation may be based on 2K, where K is an integer greater than or equal to zero) . In an example, if the network entity 104 configures the wireless device 103 with a value of K as zero, the wireless device 103 transmits a PDRCH based on OOK-1 modulation. For OOK one (OOK-1) , the wireless device 103 transmits a single bit in one OFDM symbol. When OOK = 1, all subcarriers are modulated. When OOK = 0, all subcarriers are zero power from a baseband view. For OOK four (OOK-4) , the wireless device 103 transmits M-bits in a time domain (M is an integer) . The wireless device 103 generates N subcarriers (N is an integer) of OOK-1 by a transformation (DFT / least square) . The wireless device 103 generates N` samples (N` is an integer) from the M-bits. The wireless device 103 may or may not use signal modification. The wireless device 103 may or may not use truncation or other additional modifications. If the wireless device 103 does not use truncation or other additional modifications, N = N`. In some examples, N` = K. In aspects, the wireless device 103 determines whether or not to apply modulation and / or determines a type of modulation to use based on an indication or a configuration from the network entity 104.

[0098] When the wireless device 103 transmits the PDRCH that includes the bitstream, the wireless device 103 may perform channel coding or forward error correction. For example, the wireless device 103 applies repetition coding to an (encoded and / or modulated) bitstream for channel coding. In aspects, the wireless device 103 determines whether or not to apply channel coding and / or determines a type of channel coding to use based on an indication or a configuration from the network entity 104.

[0099] When the wireless device 103 transmits the PDRCH that includes the bitstream, the wireless device 103 may generate a waveform according to one of the following schemes: single carrier, single tone, single subcarrier, or multicarrier.

[0100] FIG. 8 illustrates a signaling diagram 800 illustrating communications between the wireless device 103 and the reader 105 for performing R2D reception and D2R transmission according to an embodiment. In an example, the wireless device 103 is an A-IoT device. In an example, the reader 105 is a network entity, a base station, a TRP, an intermediate node, a carrier wave (CW) node, and / or an interrogator. A CW node may be a node transmitting a CW. A CW node may be a network entity, a base station, a TRP, an intermediate node, an interrogator, or an external node.

[0101] The wireless device 103 optionally transmits 832, to the reader 105, (and the reader 105 optionally receives 832, from the wireless device 103) device capabilities of the wireless device 103 indicating at least one of: supported field (s) in R2D L1 control information, whether to support D2R repetition (s) , a supported number of D2R repetition (s) , or whether to support operating in a downlink spectrum and an uplink spectrum simultaneously. The reader 105 transmits 833, to the wireless device 103, (and the wireless device 103 receives 833, from the reader 105) higher layer configuration (s) for a PRDCH and / or a PDRCH. The reader 105 transmits 834, to the wireless device 103, (and the wireless device 103 receives 834, from the reader 105) a PRDCH indicating or carrying R2D L1 control information. The wireless device 103 transmits 840, to the reader 105, (and the reader 105 receives 840, from the wireless device 103) a PDRCH or PDRCH repetition (s) , if indicated by the R2D L1 control information. The reader 105 optionally transmits 842, to the wireless device 103, (and the wireless device 103 optionally receives 842, from the reader 105) an acknowledgment (ACK) signal for the PDRCH (or a PDRCH repetition) .

[0102] FIG. 9A illustrates a diagram 900A of an example of wireless device behavior (e.g., behavior of the wireless device 103) for performing R2D reception and D2R transmission according to an embodiment. The wireless device 103 optionally transmits 932a, to the reader 105, device capabilities indicating at least one of: supported field (s) in R2D L1 control information, whether to support D2R repetition (s) , a supported number of D2R repetition (s) , or whether to support operating in a downlink spectrum and an uplink spectrum simultaneously. The wireless device 103 receives 933a, from the reader 105, higher layer configuration (s)  for a PRDCH and / or a PDRCH. The wireless device 103 receives 934a, from the reader 105, a PRDCH indicating or carrying R2D L1 control information. The wireless device 103 processes 936a the PRDCH. The wireless device 103 optionally switches 938a an antenna of the wireless device 103 from a downlink spectrum to an uplink spectrum. The wireless device 103 transmits 940a, to the reader 105, a PDRCH or PDRCH repetition (s) , if indicated by the R2D L1 control information. The wireless device 103 optionally receives 942a, from the reader 105, an ACK signal for the PDRCH (or a PDRCH repetition) . In some aspects, the wireless device 103 optionally skips 944a or discards remaining PDRCH repetition (s) , if any, upon receiving the ACK signal for the PDRCH (i.e., the wireless device 103 optionally refrains from transmitting the remaining PDRCH repetitions upon receiving the ACK signal for the PDRCH) .

[0103] FIG. 9B illustrates a diagram 900B of an example of reader behavior (e.g., behavior of the reader 105) for performing R2D reception and D2R transmission according to an embodiment. The reader 105 optionally receives 932b, from the wireless device 103, device capabilities of the wireless device 103 indicating at least one of: supported field (s) in R2D L1 control information, whether to support D2R repetition (s) , a supported number of D2R repetition (s) , or whether to support operating in a downlink spectrum and an uplink spectrum simultaneously. The reader 105 transmits 933b, to the wireless device 103, higher layer configuration (s) for a PRDCH and / or a PDRCH. The reader 105 transmits 934b, to the wireless device 103, a PRDCH indicating or carrying R2D L1 control information. The reader 105 receives 940b, from the wireless device 103, a PDRCH or PDRCH repetition (s) , if indicated by the R2D L1 control information. The reader 105 optionally transmits 942b, to the wireless device 103, an ACK signal for the PDRCH (or a PDRCH repetition) .

[0104] FIG. 10 illustrates a signaling diagram 1000 of communications between the wireless device 103 and the reader 105 for performing R2D reception and D2R transmission according to an embodiment. In an example, the wireless device 103 is an A-IoT device. In an example, the reader 105 is a network entity, a base station, a TRP, an intermediate node, a CW node, and / or an interrogator.

[0105] The wireless device 103 optionally transmits 832, to the reader 105, (and the reader 105 optionally receives 832, from the wireless device 103) device capabilities of the wireless device 103 indicating at least one of: supported field (s) in R2D L1  control information, whether to support D2R repetition (s) , a supported number of D2R repetition (s) , or whether to support operating in a downlink spectrum and an uplink spectrum simultaneously. The reader 105 transmits 833, to the wireless device 103, (and the wireless device 103 receives 833, from the reader 105) higher layer configuration (s) for a PRDCH and / or a PDRCH. The reader 105 transmits 834, to the wireless device 103, (and the wireless device 103 receives 834, from the reader 105) a PRDCH indicating or carrying R2D L1 control information. The wireless device 103 transmits 1040, to the reader 105, (and the reader 105 receives 1040, from the wireless device 103) a PDRCH or PDRCH repetition (s) , if indicated by the R2D L1 control information and if afforded by remaining power at the wireless device 103. The wireless device 103 optionally transmits 1045, to the reader 105, (and the reader 105 optionally receives 1045, from the wireless device 103) an indication to indicate an end of a number of PRDCH repetition (s) afforded by the remaining power at the wireless device 103.

[0106] FIG. 11A illustrates a diagram 1100A of an example of wireless device behavior for performing R2D reception and D2R transmission according to an embodiment. The wireless device 103 optionally transmits 932a, to the reader 105, device capabilities of the wireless device 103 indicating at least one of: supported field (s) in R2D L1 control information, whether to support D2R repetition (s) , a supported number of D2R repetition (s) , or whether to support operating in a downlink spectrum and an uplink spectrum simultaneously. The wireless device 103 receives 933a, from the reader 105, higher layer configuration (s) for a PRDCH and / or a PDRCH. The wireless device 103 receives 934a, from the reader 105, a PRDCH indicating or carrying R2D L1 control information. The wireless device 103 processes 936a the PRDCH. The wireless device 103 optionally determines 1137a whether remaining power of the wireless device 103 can transmit a PDRCH. The wireless device 103 optionally switches 938a an antenna of the wireless device 103 from a downlink spectrum to an uplink spectrum. The wireless device 103 transmits 1140a, to the reader 105, a PDRCH or PDRCH repetition (s) , if indicated by the R2D L1 control information and if afforded by remaining power at the wireless device 103. The wireless device 103 optionally transmits 1145a, to the reader 105, an indication to indicate an end of a number of PRDCH repetition (s) afforded by the remaining power at the wireless device 103.

[0107] FIG. 11B illustrates a diagram 1100B of an example of reader behavior for performing R2D reception and D2R transmission according to an embodiment. The reader 105 optionally receives 932b, from the wireless device 103, device capabilities of the wireless device 103 indicating at least one of: supported field (s) in R2D L1 control information, whether to support D2R repetition (s) , a supported number of D2R repetition (s) , or whether to support operating in a downlink spectrum and an uplink spectrum simultaneously. The reader 105 transmits 933b, to the wireless device 103, higher layer configuration (s) for a PRDCH and / or a PDRCH. The reader 105 transmits 934b, to the wireless device 103, a PRDCH indicating or carrying R2D L1 control information. The reader 105 receives 1140b, from the wireless device 103, a PDRCH or PDRCH repetition (s) , if indicated by the R2D L1 control information and if afforded by remaining power at the wireless device 103. The reader 105 optionally receives 1145b, from the wireless device 103, an indication to indicate an end of a number of PRDCH repetition (s) afforded by the remaining power at the wireless device 103.

[0108] FIG. 12 illustrates a diagram 1200 of an example of a PRDCH according to an embodiment. In some aspects, the reader 105 transmits a PRDCH 1234 to the wireless device 103. In some aspects, the PRDCH 1234 includes a bitstream including R2D L1 control information 1246 and / or R2D data information 1284. In some aspects, the reader 105 transmits at least an R2D preamble 1248, and at least an R2D midamble 1250 and / or an R2D postamble 1252 around / amongst the PRDCH 1234. In some examples, the R2D preamble 1248, and the R2D midamble 1250 and / or the D2R postamble 1252 are not included in the PRDCH 1234 (i.e., the R2D preamble 1248, and the R2D midamble 1250 and / or the D2R postamble 1252 are separate (i.e., a different transmission) from the PRDCH 1234) .

[0109] In some aspects, the reader 105 transmits, to the wireless device 103, the R2D L1 control information 1246 to indicate scheduling information for the R2D data information 1284 (or the R2D assignment 1254) and / or scheduling information for D2R data information (or a D2R grant) . In some aspects, the R2D L1 control information 1246 includes an R2D assignment 1254 and / or a D2R grant. In some aspects, the reader 105 implicitly indicates a first subset of the R2D assignment 1254 (i.e., a first subset of fields of the R2D assignment 1254) or the D2R grant by the R2D preamble 1248, and indicates a second subset of the R2D assignment 1254 (i.e., a  second subset of fields of the R2D assignment 1254) or the D2R grant by the R2D L1 control information 1246.

[0110] In some aspects, if the PRDCH 1234 indicating / including the R2D assignment 1254 also includes the R2D data information 1284, the R2D assignment 1254 is intended for the R2D data information 1284 included in the PRDCH 1234. In some other aspects, if the PRDCH 1234 indicating / including the R2D assignment 1254 does not include the R2D data information 1284, the R2D assignment 1254 is for another PRDCH.

[0111] In some aspects, the R2D L1 control information 1246 or the R2D assignment 1254 may comprise / indicate at least one of the following information or field (s) . In some other aspects, some of the information or field (s) below are predefined or configured by higher layer signaling (e.g., RRC signaling or a MAC-CE) . In some other aspects, the reader 105 configures a presence / absence of at least one of the following fields in the R2D assignment 1254. If a field in the R2D assignment 1254 is absent, the wireless device 103 may use a predefined or a preconfigured value for corresponding information indicated by the field. The fields may include an instruction type 1256, a length determination field 1258, a length field 1260, frequency domain resource allocation (FDRA) information 1262, a modulation scheme 1264 (e.g., OOK-1, OOK-4, ASK, FSK, PSK or PPM) , a format of the PRDCH 1234 (i.e., a PRDCH format 1268) , a value of M (i.e., an M value 1270) if OOK-4 is used as a modulation / waveform scheme, an R2D transmit (TX) power 1272 for the PRDCH 1234, the R2D preamble 1248, the R2D midamble 1250 or the R2D postamble 1252, an R2D TX power for a signal for a pathloss measurement 1274, R2D TX power offset (s) 1276 (e.g., an energy per resource element (EPRE) ratio between two of the following signals / transmissions: the R2D preamble 1248, the R2D midamble 1250 or the R2D postamble 1252, the R2D L1 control information 1246, or the R2D data information 1284) , time domain resource allocation (TDRA) information 1278, including at least one of the following: a scheduling offset of subsequent / corresponding R2D data information (astarting symbol and / or starting slot information) , a number of symbols and / or slots for the R2D data information 1284 (the scheduling offset may be based on the SCS of an R2D preamble (first or second) or the R2D L1 control information 1246 or the R2D data information 1284) , a repetition number of PRDCH 1234 (i.e., a PRDCH repetition number 1280) , and / or a repetition number of the R2D data information 1284 (i.e., an R2D data information  repetition number 1282) (or R2D data bit stream) in a single PRDCH. Although the aforementioned fields are described above as being part of the R2D L1 control information 1246, in some aspects, the aforementioned fields are part of the PRDCH 1234 (and not the R2D L1 control information 1246) .

[0112] FIG. 13 illustrates a diagram 1300 of an example of a PRDCH according to an embodiment. In some aspects, the reader 105 transmits a PRDCH 1334 to the wireless device 103. In some aspects, the PRDCH 1234 includes a bitstream including R2D L1 control information 1346 and / or the R2D data information 1284. In some aspects, the reader 105 transmits at least the R2D preamble 1248, and at least the R2D midamble 1250 and / or the R2D postamble 1252 around / amongst the PRDCH 1334. In some examples, the R2D preamble 1248, and the R2D midamble 1250 and / or the D2R postamble 1252 are not included in the PRDCH 1334 (i.e., the R2D preamble 1248 and the R2D midamble 1250 and / or the D2R postamble 1252 are separate (i.e., a different transmission) from the PRDCH 1334) .

[0113] In some aspects, the reader 105 transmits, to the wireless device 103, the R2D L1 control information 1346 to indicate scheduling information for the R2D data information 1284 (or an R2D assignment) and / or scheduling information for D2R data information (or a D2R grant) . In some aspects, the R2D L1 control information 1346 includes an R2D assignment and / or a D2R grant 1386. In some aspects, the reader 105 implicitly indicates a first subset of the D2R grant 1386 (i.e., a first subset of fields of the D2R grant 1386) by the R2D preamble 1248, and indicates a second subset of the D2R grant 1386 (i.e., a second subset of fields of the D2R grant 1386) by the R2D L1 control information 1346.

[0114] In some aspects, the R2D L1 control information 1346 or the D2R grant 1386 may comprise / indicate at least one of the following information or field (s) . In some other aspects, some of the information or field (s) below are predefined or configured by higher layer signaling (e.g., RRC signaling or a MAC-CE) . In some other aspects, the reader 105 configures a presence / absence of at least one of the following fields in the D2R grant 1386. If a field in D2R grant 1386 is absent, the wireless device 103 may use a predefined or a preconfigured value for corresponding information indicated by the field. The fields may include an instruction type 1356, a length determination field 1358, a length field 1360, frequency domain resource allocation (FDRA) information 1362, a triggering signal 1387 for a PDRCH, a waveform 1388 of the PDRCH, a modulation scheme 1364 (e.g., OOK-1, OOK-4, ASK, FSK, PSK  (e.g., binary phase shift keying (BPSK) ) , or PPM) , a format of the PDRCH (i.e., a PDRCH format 1369) , a value of M (i.e., an M value 1370) if OOK-4 is used as a modulation / waveform scheme, a reflection / amplification factor 1389 which may be for D2R TX power or a D2R TX power related parameter / coefficient, TDRA information 1378 including at least one of the following: a starting symbol and / or starting slot information of subsequent D2R data information, a number of symbols and / or slots for the D2R data information, a repetition number of the PDRCH (i.e., a PDRCH repetition number 1380) , a repetition number of D2R data information (or a D2R data bitstream) in a single PDRCH (i.e., a D2R data information repetition number 1390) , a repetition number of D2R L1 control information (or a D2R L1 control bit stream) (i.e., a D2R L1 control information repetition number 1391) , and / or a scheduling offset 1392 between the PRDCH 1334 and a (triggered or scheduled) PDRCH (the scheduling offset may be based on a subcarrier spacing of a D2R preamble (afirst D2R preamble or a second D2R preamble) or D2R L1 control information or D2R data information or a PDRCH. Although the aforementioned fields are described above as being part of the R2D L1 control information 1346, in some aspects, the aforementioned fields are part of the PRDCH 1334 (and not the R2D L1 control information 1346) .

[0115] FIG. 14A illustrates a diagram 1400A of an example pertaining to an instruction type according to an embodiment. In some aspects, R2D L1 control information indicates / includes an instruction type field 1456 and the instruction type field 1456 indicates whether a scheduled PRDCH or PDRCH is for inventory 1493a or command 1493b. In some cases, if the scheduled PRDCH or PDRCH is for command, the instruction type field 1456 further indicates which type of command is intended for scheduling the PRDCH or the PDRCH. In some other cases, two formats of R2D L1 control information may be pre-defined. In one example, the first format corresponds to the inventory 1493a and the second format corresponds to the command 1493b. The reader 105 can transmit the R2D L1 control information based on a corresponding format. In some other cases, two radio network temporary identifiers (RNTIs) may be pre-defined or the reader 105 can configure or indicate the two RNTIs, where a first RNTI corresponds to the inventory 1493a and / or the second RNTI corresponds to the command 1493b. The reader 105 can transmit the R2D L1 control information for the inventory 1493a or the command 1493b based on a corresponding RNTI.

[0116] FIG. 14B illustrates a diagram 1400B of an example pertaining to an inventory / command / command type according to an embodiment. In some aspects, the reader 105 preconfigures or indicates an association or mapping between inventory (or a command or a command type) (i.e., inventory / command / command type 1494) and a subset of fields 1496 in an R2D assignment / D2R grant 1495. For example, a first command may correspond to a specific value of a length field (e.g., the length field 1260, the length field 1360) , a specific value of a modulation scheme field (e.g., the modulation scheme 1264, the modulation scheme 1364) , a specific value of a format of a PRDCH / PDRCH field (e.g., the PRDCH format 1268, the PDRCH format 1369) , and / or a specific value of an M field (e.g., the M value 1270, the M value 1370) . Once the wireless device 103 receives an instruction type field (e.g., the instruction type field 1256, the instruction type field 1356) , and determines whether a scheduled PRDCH / PDRCH is for inventory or command (and a corresponding command type) , the wireless device 103 determines corresponding value (s) for associated / mapped field (s) based on the association / mapping. In some aspects, the reader 105 does not indicate / include the associated / mapped field (s) in the R2D L1 control information if the R2D L1 control information includes the instruction type field. In some aspects, wireless device 103 determines the associated / mapped field (s) as reserved field (s) or as not present in the R2D L1 control information if the R2D L1 control information includes the instruction type field.

[0117] FIG. 15 illustrates a diagram 1500 of an example of a length determination field according to an embodiment. In some aspects, R2D L1 control information (e.g., the R2D L1 control information 1246, the R2D L1 control information 1346) includes / indicates a length determination field 1558. The length determination field indicates whether (only) the length field is present in the R2D L1 control information 1558a, whether (only) the R2D postamble is present in the end of the PRDCH 1558b, and / or whether both the length field and the R2D postamble are present in the PRDCH 1558c. In some aspects, one codepoint of the length determination field is not used or the length determination field 1558 is reserved 1558d.

[0118] In some aspects, the length determination field 1558 may be a one-bit or a two-bit field. In some examples, if the length determination field 1558 is a one-bit field, a one-bit value (e.g., ‘0’ ) of the length determination field 1558 field indicates that the R2D L1 control information includes a length field, and the other bit value (e.g., ‘1’ ) of the length determination field 1558 field indicates that an R2D postamble is present  at an end of the PRDCH. In some cases, the length field and the R2D postamble may not be present simultaneously. In some examples, if the length determination field 1558 is a two-bit field, a value of ‘00’ indicates that the R2D L1 control information includes the length field, a value of ‘01’ indicates that an R2D postamble is present at an end of the PRDCH, a value of ‘10’ indicates that the RD2 L1 control information includes the length field and the R2D postamble is present at an end of the PRDCH, and a value of ‘11’ indicates that the length determination field 1558 is reserved.

[0119] FIG. 16 illustrates a diagram 1600 of an example of a length field according to an embodiment. In some aspects, if R2D L1 control information includes / indicates a length field 1660, the length field 1660 indicates one of: an R2D data bitstream length 1660a, a length of information bits 1660b, a message size 1660c, or a transport block size (TBS) 1660d of R2D data information. In some cases, the length field 1660 may indicate the length of R2D data information (or information bits or a message) before adding a CRC. In some cases, the length field 1660 indicates a length of R2D data information (or information bits or a message) after adding a CRC. In some cases, the length field 1660 indicates a length of R2D data information (or information bits or a message) after performing modulation. In some cases, the length field 1660 indicates a length of R2D data information (or information bits or a message) after channel encoding including or excluding rate matching.

[0120] FIG. 17 illustrates a diagram 1700 of an example of frequency domain resource allocation (FDRA) information according to an embodiment. In some aspects, R2D L1 control information includes / indicates an FDRA information field (i.e., FDRA information 1762) . The FDRA information 1762 includes / indicates guard band information 1762a, a starting subcarrier index of a PRDCH or PDRCH 1762b, and / or a starting resource block index of a PRDCH or PDRCH 1762c.

[0121] In some aspects, the guard band information 1762a indicates one of: a position of a guard band 1762d, a starting position of a guard band 1762e in a frequency domain, or a length of a guard band (i.e., a guard band length 1764f) . In some cases, the reader 105 reserves a first guard band and a second guard band adjacent frequency resources scheduled for a PRDCH or a PDRCH. In some cases, the first guard band may be in lower frequency domain than a frequency domain of the scheduled PRDCH or PDRCH. In some cases, the second guard band may be in higher frequency domain than a frequency domain of the scheduled PRDCH or PDRCH. In some cases, the reader 105 and the wireless device 103 determine a starting subcarrier index and / or a  starting resource block index based on a subcarrier spacing predefined for the frequency band or a subcarrier spacing configured / indicated by the reader 105. In some aspects, the wireless device 103 derives frequency domain resources of the scheduled PRDCH or PDRCH by the frequency domain resources of the first guard band and / or the second guard band.

[0122] FIG. 18A illustrates a diagram 1800A of an example of an order of an R2D assignment, R2D data information, and a D2R grant according to an embodiment. In some aspects, the reader 105 configures / indicates whether an R2D assignment (e.g., the R2D assignment 1254) and / or a D2R grant (e.g., the D2R grant 1386) are indicated by / included in a PRDCH. In some aspects, the reader 105 utilizes a signal or an R2D preamble (e.g., the R2D preamble 1248) or an amount of R2D preamble to implicitly indicate: whether the R2D L1 control information or the PRDCH (only) includes / indicates an R2D assignment, whether the R2D L1 control information or the PRDCH (only) includes / indicates a D2R grant, and / or whether the R2D L1 control information or the PRDCH include both the R2D assignment and the D2R grant.

[0123] In some aspects, if the R2D L1 control information or the PRDCH include / indicate both the R2D assignment and the D2R grant, the reader 105 transmits / aggregates / multiplexes, in view of information bits before a CRC or in view of encoded / modulated bits, the following pattern: the R2D assignment is present first, followed by the R2D data information, followed by the D2R grant. For instance, an R2D assignment 1854a is present first, followed by R2D data information 1884a, followed by a D2R grant 1886a. In one example, the R2D assignment 1854a, the R2D data information 1884a, and / or the DR2 grant 1886a are transmitted by or belong to separate PRDCH.

[0124] FIG. 18B illustrates a diagram 1800B of an example of an order of an R2D assignment, R2D data information, and a D2R grant according to an embodiment. In some aspects, if the R2D L1 control information or the PRDCH include / indicate both the R2D assignment and the D2R grant, the reader 105 transmits / aggregates / multiplexes, in view of information bits before a CRC or in view of encoded / modulated bits, the following pattern: the R2D assignment is present first, followed by the D2R grant, followed by the R2D data information. For instance, an R2D assignment 1854b is present first, followed by a D2R grant 1886b, followed by the R2D data information 1884b. In some aspects, the wireless device 103 reports a device capability to indicate to the reader 105 whether the wireless device 103  supports an R2D assignment and a D2R grant included in / indicated by a PRDCH. In one example, the R2D assignment 1854b, the R2D data information 1884b, and / or the DR2 grant 1886b are transmitted by or belong to separate PRDCH.

[0125] FIG. 19 illustrates a diagram 1900 of an example of D2R repetitions according to an embodiment. In some aspects, the wireless device 103 transmits a PDRCH to the reader 105. In some aspects, the wireless device 103 transmits a PDRCH to the reader 105 upon the reader 105 triggering or scheduling a PDRCH via a D2R grant or R2D L1 control information or a PRDCH. In some cases, the PDRCH includes a bitstream including D2R L1 control information and / or D2R data information. In some aspects, whether the PDRCH transmitted by the wireless device 103 includes the bitstream including the D2R L1 control information and / or the D2R data information depends on an indication / configuration from the reader 105 and / or a device capability of the wireless device 103.

[0126] In some aspects, the wireless device 103 transmits at least a D2R preamble, at least a D2R midamble, or at least a D2R postamble around / amongst the PDRCH. In some cases, the D2R preamble, the D2R midamble, and the D2R postamble may not be included in the PDRCH (i.e., the D2R preamble, the D2R midamble, and the D2R postamble may be separate (i.e., a different transmission) from the PDRCH) .

[0127] In some aspects, the reader 105 indicates the wireless device 103 to perform D2R repetitions for transmitting a scheduled / triggered PDRCH. In some cases, the reader 105 indicates the wireless device 103 to perform D2R repetitions via a D2R grant, R2D L1 control information, a MAC-CE, or RRC signaling.

[0128] In some aspects, if the reader 105 indicates the wireless device 103 to perform D2R repetitions for transmitting a scheduled / triggered PDRCH, the reader 105 further indicates at least one time gap to the wireless device 103. In some cases, the reader 105 indicates a length of time gap (s) and / or a number of time gap (s) present during the D2R repetition (s) via a D2R grant, R2D L1 control information, a MAC-CE, or RRC signaling. In some other cases, the length of the time gap (s) and / or the number of time gap (s) present during the D2R repetition (s) may be predefined. In some other cases, the length of the time gap (s) and / or the number of time gap (s) present during the D2R repetition (s) may be fixed.

[0129] In some aspects, a time gap, if present, may be located in between two PDRCH repetitions. In some cases, if there is only one time gap present, the time gap is present between Ceiling (N / 2) -th and (Ceiling (N / 2) +1) -th PDRCH repetition (s) , where N is a  number of D2R repetitions indicated / triggered by the reader 105. In some other cases, if there is only one time gap present, the time gap is present between the Floor (N / 2) -th and (Floor (N / 2) +1) -th PDRCH repetition (s) .

[0130] In some aspects, during a time gap, the reader 105 transmits an acknowledgment (ACK) signal to the wireless device 103. In some cases, the reader 105 transmits the ACK signal to the wireless device 103 if the reader 105 has successfully decoded the PDRCH. In such aspects, the reader 105 has successfully decoded the PDRCH based on received PDRCH repetition (s) before the time gap.

[0131] In some aspects, during a time gap, the reader 105 transmits a negative acknowledgment (NACK) signal to the wireless device 103. In some cases, the reader 105 transmits a NACK signal to the wireless device 103 if the reader 105 fails to decode the PDRCH. Alternatively, in some aspects, the reader 105 does not transmit an ACK signal or a NACK signal to the wireless device 103 if the reader 105 fails to decode the PDRCH. In such aspects, the reader 105 is unable to decode the PDRCH based on received PDRCH repetition (s) before the time gap.

[0132] In some aspects, the wireless device 103 pairs / bundles / associates a number of D2R repetitions performed for a PDRCH and a reflection factor or amplification factor applied for the PDRCH. The reflection / amplification factor may relate to a determination of D2R TX power. The reflection / amplification factor may relate to a reflection ratio / level of received power. In some cases, the number of D2R repetitions performed for the PDRCH and the reflection / amplification factor applied for the PDRCH may be inversely-proportional. For example, fewer number of D2R repetitions may be bundled or associated with higher values of the reflection / amplification factor, and vice versa.

[0133] In some aspects, in the D2R grant or the R2D L1 control information, the reader 105 (only) indicates / includes a field for indicating the number of PDRCH repetition (s) , and the reader 105 may not indicate / include a field for indicating the reflection / amplification factor. In such aspects, the wireless device 103 determines or derives the reflection / amplification factor based on the indicated number of PDRCH repetition (s) .

[0134] In some other aspects, in the D2R grant or the R2D L1 control information, the reader 105 (only) indicates / includes a field for indicating the reflection / amplification factor, and the reader 105 does not indicate / include a field for indicating the number of PDRCH repetition (s) . In such aspects, the wireless device 103 determines or  derives the numbers of PDRCH repetition (s) based on the indicated reflection / amplification factor.

[0135] In some aspects, the reader 105 preconfigures, to the wireless device 103, one or more combination (s) of a number of PDRCH repetition (s) and a value of the reflection / amplification factor. Alternatively, the one or more combination (s) of the number of PDRCH repetition (s) and the value of reflection / amplification factor are predefined. In some aspects, in the D2R grant or R2D L1 control information, the reader 105 indicates / includes a field for indicating one combination of the number of PDRCH repetition (s) and the value of reflection / amplification factor.

[0136] In some aspects, the reader 105 indicates, to the wireless device 103, a first number of D2R repetitions and a second number of D2R repetitions via the D2R grant or the R2D L1 control information. In some cases, the wireless device 103 applies the first number of D2R repetitions for transmission of the D2R data. In some cases, the wireless device 103 applies the second number of D2R repetitions for transmission of the D2R L1 control information. In some cases, the first number and the second number may be different.

[0137] In some other aspects, the reader 105 (only) indicates, to the wireless device 103, the first number of D2R repetitions via the D2R grant or the R2D L1 control information. In some cases, the wireless device 103 derives the second number of D2R repetitions based on the first number of D2R repetitions. In some cases, the wireless device 103 derives the second number of D2R repetitions according to a rule-based method. For example, a rule specifies that the second number may be equal to the first number plus one.

[0138] As depicted in the diagram 1900, the wireless device 103 may transmit a first D2R repetition 1940a. After a time gap 1997 elapses, the wireless device 103 may transmit a second D2R repetition.

[0139] FIG. 20 illustrates a diagram 2000 of an example of actions pertaining to refraining from transmitting a PDRCH according to embodiment. In some aspects, the wireless device 103 determines (e.g., during a processing period) whether and / or how to perform D2R transmission (s) after the wireless device 103 receives an indication from the reader 105 to perform the D2R transmission (s) . In some cases, the wireless device 103 determines whether and / or how to perform D2R  transmission (s) by a decision of the wireless device 103 (e.g., based on remaining energy in the wireless device 103) .

[0140] In some aspects, if the wireless device 103 receives an indication from the reader 105 to transmit a PDRCH, the wireless device 103 determines whether and / or how to transmit a PRDCH without D2R repetitions by a decision of the wireless device 103 (e.g., based on remaining energy in the wireless device 103) . In some cases, the reader 105 indicates that the wireless device 103 is to transmit the PDRCH without D2R repetitions. In some cases, the wireless device 103 determines to refrain from transmitting the PDRCH. For example, the wireless device 103 determines the remaining energy is not sufficient to transmit the PDRCH.

[0141] In some aspects, the wireless device 103 determines 2036 to refrain from transmitting a PDRCH and the wireless device 103 performs action (s) based on the determination. In an example, the wireless device 103 drops 2036a the D2R grant or the R2D L1 control information which triggered / scheduled the PDRCH transmission. In an example, the wireless device 103 skips 2036b the PDRCH transmission. In an example, the wireless device 103 indicates 2036c to the reader 105 that the triggered / scheduled PDRCH is not transmitted via D2R signaling or a D2R preamble, a D2R midamble, and / or a D2R postamble. In an example, the wireless device 103 transmits 2036d the PDRCH based on a predefined or a configured / indicated (by the reader 105) pattern or parameter (s) for PDRCH generation, which may be used to indicate that the wireless device 103 is out-of-energy.

[0142] FIG. 21 illustrates a diagram 2100 of an example of actions pertaining to refraining from transmitting a PDRCH with D2R repetitions according to embodiment. In some aspects, if the wireless device 103 receives an indication from the reader 105 to transmit a PRDCH with D2R repetitions, the wireless device 103 determines whether and / or how to transmit the PRDCH with the D2R repetitions by a decision of the wireless device 103 (e.g., based on remaining energy in the wireless device 103) . In some cases, the wireless device 103 determines to refrain from transmitting the PRDCH with D2R repetitions. In some other cases, the wireless device 103 determines to refrain from transmitting the PRDCH with the number of D2R repetitions indicated by the reader 105. In some other cases, the wireless device 103 determines to transmit the PRDCH with a partial number of D2R repetitions indicated by the reader 105. For example, the wireless device 103 determines that the remaining energy in the wireless device 103 is not sufficient to transmit the PRDCH  with the number (or the partial number) of D2R repetitions indicated by the reader 105.

[0143] In some aspects, the wireless device 103 determines 2136 to refrain from transmitting a PDRCH with D2R repetitions or without the number of D2R repetitions indicated by the reader 105, and the wireless device 103 performs action (s) based on the determination. In an example, the wireless device 103 drops 2136a the D2R grant or the R2D L1 control information which triggered / scheduled the PDRCH transmission. In an example, the wireless device 103 skips 2136b an entirety of the PDRCH repetitions. In an example, the wireless device 103 transmits 2136c a partial number of PDRCH repetitions indicated by the reader 105 and / or skips the remaining number of PDRCH repetitions. In an example, the wireless device 103 indicates 2136d to the reader 105 that the triggered / scheduled PDRCH repetitions are not transmitted by the wireless device 103 or that the wireless device 103 has transmitted a partial number of the PDRCH repetitions via D2R signaling, a D2R preamble, a D2R midamble, or a D2R postamble. In some aspects, the wireless device 103 transmits the D2R signaling prior to or in the beginning of the PDRCH repetitions. In an example, the wireless device 103 transmits 2136e a D2R postamble at an end of a last PDRCH repetition that the wireless device 103 determines to transmit. In an example, the wireless device 103 transmits 2136f a last PDRCH repetition based on a predefined or a configured pattern or parameter (s) for PDRCH generation which are used to indicate that the PDRCH repetition is a last transmitted repetition. In some aspects, the wireless device 103 transmits a PDRCH based on a predefined or a configured / indicated (by the reader 105) pattern or parameter (s) for PDRCH generation, which are used to indicate that the wireless device 103 is out-of-energy.

[0144] In some aspects, if the wireless device 103 receives an indication from the reader 105 to transmit a PDRCH with D2R repetitions, the wireless device 103 transmits a D2R postamble at the end of the last PDRCH repetition.

[0145] In some aspects, the reader 105 indicates, to the wireless device 103, a scheduling offset between a PRDCH and a PDRCH. In some cases, the reader 105 indicates, to the wireless device 103, a scheduling offset between the PRDCH and the PDRCH via the D2R grant or the R2D L1 control information included / indicated by the PRDCH.

[0146] In some aspects, the reader 105 preconfigures a minimum scheduling offset between a PRDCH and a PDRCH and / or a maximum scheduling offset between the PRDCH and the PDRCH. Alternatively, the minimum scheduling offset and / or the  maximum scheduling offset may be predefined. In some cases, the minimum scheduling offset and / or the maximum scheduling offset may be set per use case. For example, depending on whether the PRDCH and / or PDRCH correspond to inventory or command (and command type) , value (s) of the minimum scheduling offset and / or the maximum scheduling offset may be different.

[0147] In some aspects, if the wireless device 103 receives a PRDCH with a D2R grant scheduling / triggering a PDRCH, the wireless device 103 transmits the scheduled / triggered PDRCH during a time interval starting after the minimum scheduling offset, where a length of the time interval is defined by the minimum scheduling offset and the maximum scheduling offset. For example, a length of the time interval equals the maximum scheduling offset minus the minimum scheduling offset. In such aspects, the D2R grant may not indicate or may not include a field for a scheduling offset.

[0148] In some other aspects, if the reader 105 transmits, to the wireless device 103, a PRDCH with a D2R grant scheduling / triggering a PDRCH, and / or if the D2R grant indicates / includes a field for a scheduling offset, the reader 105 sets the indicated scheduling offset to be between the minimum scheduling offset and the maximum scheduling offset.

[0149] In some aspects, a minimum scheduling offset between a R2D transmission (i.e., an R2D reception by the wireless device 103) and a D2R transmission may be based on whether the device is processing a previous command (e.g., a write and then write command) .

[0150] In some aspects, a minimum scheduling offset or an indicated scheduling offset between a PRDCH and a PDRCH may be associated with at least one following: whether the wireless device 103 is processing a command indicated by another PRDCH prior to a current PRDCH, whether the wireless device 103 supports operating in a DL spectrum and an UL spectrum simultaneously, whether the PRDCH / PDRCH is for inventory or command, and / or a delay of switching an antenna of the wireless device 103 from the DL spectrum to the UL spectrum.

[0151] In some aspects, if the wireless device 103 receives an indication of a scheduling offset from the reader 105, and the wireless device 103 is processing a command, the wireless device 103 adds or applies additional values to the indicated scheduling offset.

[0152] In some aspects, the wireless device 103 reports, to the reader 105, whether the wireless device 103 supports operating in a DL spectrum and an UL spectrum simultaneously. In some aspects, if the wireless device 103 receives an indication of a scheduling offset from the reader 105, and the wireless device 103 does not support operating in the DL spectrum and the UL spectrum simultaneously, the wireless device 103 may add or apply additional values to the indicated scheduling offset.

[0153] In some aspects, if the indicated scheduling offset between a PRDCH and a PDRCH is smaller than a minimum scheduling offset, the wireless device 103 refrains from transmitting part of or a whole PDRCH and / or refrains from receiving / processing the PRDCH. In one example, if the wireless device 103 is to transmit a PDRCH with multiple D2R repetitions, the wireless device 103 starts to transmit the PDRCH from a D2R repetition that meets a minimum scheduling offset. In some other aspects, the reader 105 refrains from scheduling the PDRCH based on a scheduling offset smaller than the minimum scheduling offset.

[0154] In some aspects, the wireless device 103 replaces or writes values of a bitstream in a memory component (e.g., a volatile memory component) . In some cases, the wireless device 103 replaces or writes values of a bitstream in the memory component upon receiving an indication of a WRITE command for the bitstream from the reader 105.

[0155] In some aspects, the wireless device 103 applies default values of the bitstream in the memory component when the wireless device 103 is out of energy. In some aspects, the wireless device 103 applies default values of the bitstream in the memory component if the wireless device 103 has not received a command for the bitstream from the reader 105 (e.g., a WRITE command) .

[0156] In some aspects, the bitstream corresponds to specific information or a specific identity. For example, the bitstream corresponds to a paging identifier (ID) , an A-IoT cell radio network temporary identifier (C-RNTI) , and / or a temporary device-specific ID.

[0157] FIG. 22 illustrates a flowchart 2200 of a method of wireless communication at a wireless device. With reference to FIGs. 1-21, the method may be performed by the wireless device 103.

[0158] In some aspects, the wireless device 103 optionally transmits 2232, to a reader, capability information of a wireless device indicating at least one of a supported field  in R2D L1 control information, a support of D2R repetitions, a supported number of D2R repetitions, or a support of simultaneous operation in an uplink spectrum and a downlink spectrum. For example, FIG. 8 shows that the wireless device 103 optionally transmits 832, to the reader 105, capability information.

[0159] In some aspects, the wireless device 103 receives 2233, from the reader, a configuration associated with at least one of: a PRDCH or a PDRCH. For example, FIG. 8 shows that the wireless device 103 receives 833, from the reader 105, a configuration associated with at least one of: a PRDCH or a PDRCH.

[0160] In some aspects, the wireless device 103 receives 2234, from the reader, a PRDCH transmission associated with the R2D L1 control information corresponding to at least one of: an R2D assignment or a D2R grant. For example, FIG. 8 shows that the wireless device 103 receives 834, from the reader 105, a PRDCH transmission associated with the R2D L1 control information corresponding to at least one of: an R2D assignment or a D2R grant.

[0161] In some aspects, the wireless device 103 optionally determines 2237 a remaining amount of power at the wireless device 103. For example, FIG. 11 shows that the wireless device 103 optionally determines 1137a a remaining amount of power at the wireless device 103.

[0162] In some aspects, the wireless device 103 optionally switches 2238 an antenna from an uplink spectrum to a downlink spectrum based on the R2D L1 control information. For example, FIG. 9A shows that the wireless device 103 optionally switches 938a an antenna from an uplink spectrum to a downlink spectrum based on the R2D L1 control information.

[0163] In some aspects, the wireless device 103 transmits 2240 to the reader based on the R2D L1 control information, a PDRCH transmission. For example, FIG. 8 shows that the wireless device 103 transmits 840 to the reader based on the R2D L1 control information, a PDRCH transmission.

[0164] In some aspects, the wireless device 103 optionally receives 2242, from the reader during a time gap indicated by the R2D L1 control information, an ACK signal corresponding to a PDRCH repetition of a plurality of PDRCH repetitions. For example, FIG. 8 shows that the wireless device optionally receives 842, from the reader 105 during a time gap indicated by the R2D L1 control information, an ACK signal corresponding to a PDRCH repetition of a plurality of PDRCH repetitions.

[0165] In some aspects, the wireless device 103 optionally refrains 2244 from transmitting a remaining PDRCH transmission of the plurality of PDRCH repetitions based on the ACK signal. For example, FIG. 9A shows that the wireless device 103 optionally refrains 944a from transmitting a remaining PDRCH repetition of the plurality of PDRCH repetitions based on the ACK signal.

[0166] In some aspects, the wireless device 103 optionally transmits 2245, to the reader, an indication that at least one PDRCH repetition of the plurality of PDRCH repetitions cannot be transmitted based on the remaining amount of power. For example, FIG. 10 shows that the wireless device 103 optionally transmits 1045, to the reader 105, an indication that at least one PDRCH repetition of the plurality of PDRCH repetitions cannot be transmitted based on the remaining amount of power (i.e., the indication indicates an end of PDRCH repetitions) .

[0167] FIG. 23 is a flowchart 2300 of a method of wireless communication at a reader. With reference to FIGs. 1-21, the method may be performed by the reader 105 and / or the one or more network entities 104, which may correspond to a base station or a unit of the base station, such as the RU 106, the DU 108, and / or the CU 110.

[0168] In some aspects, the reader 105 optionally receives 2332, from a wireless device, capability information of the wireless device indicating at least one of a supported field in R2D L1 control information, a support of D2R repetitions, a supported number of D2R repetitions, or a support of simultaneous operation in an uplink spectrum and a downlink spectrum. For example, FIG. 8 shows that the reader 105 optionally receives 832, from a wireless device 103, capability information.

[0169] In some aspects, the reader 105 transmits 2333, to the wireless device, a configuration associated with at least one of: a PRDCH or a PDRCH. For example, FIG. 8 shows that the reader 105 transmits 833, to the wireless device 103, a configuration associated with at least one of: a PRDCH or a PDRCH.

[0170] In some aspects, the reader 105 transmits 2334, to the wireless device, a PRDCH transmission associated with the R2D L1 control information corresponding to at least one of: an R2D assignment or a D2R grant. For example, FIG. 8 shows that the reader 105 transmits 834, to the wireless device 103, a PRDCH transmission associated with the R2D L1 control information corresponding to at least one of: an R2D assignment or a D2R grant.

[0171] In some aspects, the reader 105 receives 2340, from the wireless device based on the R2D L1 control information, a PDRCH transmission. For example, FIG. 8 shows  that the reader 105 receives 840, from the wireless device 103 based on the R2D L1 control information, a PDRCH transmission.

[0172] In some aspects, the reader 105 optionally transmits 2342, to the wireless device during a time gap indicated by the R2D L1 control information, an ACK signal corresponding to a PDRCH repetition of a plurality of PDRCH repetitions. For example, FIG. 8 shows that the reader 105 optionally transmits 842, to the wireless device 103 during a time gap indicated by the R2D L1 control information, an ACK signal corresponding to a PDRCH repetition of a plurality of PDRCH repetitions.

[0173] In some aspects, the reader 105 optionally receives 2345, from the wireless device, an indication that at least one PDRCH repetition of the plurality of PDRCH repetitions cannot be transmitted based on a remaining amount of power. For example, FIG. 10 shows that the reader 105 optionally receives 1045, from the wireless device 103, an indication that at least one PDRCH repetition of the plurality of PDRCH repetitions cannot be transmitted based on a remaining amount of power (i.e., the indication indicates an end of PDRCH repetitions) .

[0174] FIG. 24 is a diagram 2400 illustrating an example of a hardware implementation for a UE apparatus 2402. The UE apparatus 2402 may be the UE 102, a component of the UE 102, or may implement UE functionality. The UE apparatus 2402 may include an application processor 2406, which may have on-chip memory 2406’. In examples, the application processor 2406 may be coupled to a secure digital (SD) card 2408 and / or a display 2410. The application processor 2406 may also be coupled to a sensor (s) module 2412, a power supply 2414, an additional module of memory 2416, a camera 2418, and / or other related components. For example, the sensor (s) module 2412 may control a barometric pressure sensor / altimeter, a motion sensor such as an inertial management unit (IMU) , a gyroscope, accelerometer (s) , a light detection and ranging (LIDAR) device, a radio-assisted detection and ranging (RADAR) device, a sound navigation and ranging (SONAR) device, a magnetometer, an audio device, and / or other technologies used for positioning.

[0175] The UE apparatus 2402 may further include a wireless baseband processor 2426, which may be referred to as a modem. The wireless baseband processor 2426 may have on-chip memory 2426'. Along with, and similar to, the application processor 2406, the wireless baseband processor 2426 may also be coupled to the sensor (s) module 2412, the power supply 2414, the additional module of memory 2416, the camera 2418, and / or other related components. The wireless baseband processor  2426 may be additionally coupled to one or more subscriber identity module (SIM) card (s) 2420 and / or one or more transceivers 2430 (e.g., wireless RF transceivers) .

[0176] Within the one or more transceivers 2430, the UE apparatus 2402 may include a Bluetooth module 2432, a WLAN module 2434, an SPS module 2436 (e.g., GNSS module) , and / or a cellular module 2438. The Bluetooth module 2432, the WLAN module 2434, the SPS module 2436, and the cellular module 2438 may each include an on-chip transceiver (TRX) , or in some cases, just a transmitter or just a receiver (RX) . The Bluetooth module 2432, the WLAN module 2434, the SPS module 2436, and the cellular module 2438 may each include dedicated antennas and / or utilize antennas 2440 for communication with one or more other nodes. For example, the UE apparatus 2402 can communicate through the transceiver (s) 2430 via the antennas 2440 with another UE (e.g., sidelink communication) and / or with a network entity 104 (e.g., uplink / downlink communication) , where the network entity 104 may correspond to a base station or a unit of the base station, such as the RU 106, the DU 108, or the CU 110.

[0177] The wireless baseband processor 2426 and the application processor 2406 may each include a computer-readable medium  / memory 2426', 2406', respectively. The additional module of memory 2416 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 2426', 2406', 2416 may be non-transitory. The wireless baseband processor 2426 and the application processor 2406 may each be responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 2426', 2406', 2416. The software, when executed by the wireless baseband processor 2426  / application processor 2406, causes the wireless baseband processor 2426  / application processor 2406 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the wireless baseband processor 2426  / application processor 2406 when executing the software. The wireless baseband processor 2426  / application processor 2406 may be a component of the UE 102. The UE apparatus 2402 may be a processor chip (e.g., modem and / or application) and include just the wireless baseband processor 2426 and / or the application processor 2406. In other examples, the UE apparatus 2402 may be the entire UE 102 and include the additional modules of the apparatus 2402.

[0178] As discussed in FIG. 1 and implemented with respect to FIG. 23, the R2D / D2R configuration component 140 is configured to transmit, to a wireless device, a  physical reader-to-device channel (PRDCH) transmission associated with reader-to-device (R2D) layer 1 (L1) control information corresponding to at least one of: an R2D assignment or a device-to-reader (D2R) grant; and receive, from the wireless device based on the R2D L1 control information, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission. The R2D / D2R configuration component 140 may be within the application processor 2406 (e.g., at 140a) , the wireless baseband processor 2426 (e.g., at 140b) , or both the application processor 2406 and the wireless baseband processor 2426. The R2D / D2R configuration component 140a-140b may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors, or a combination thereof

[0179] FIG. 25 is a diagram 2500 illustrating an example of a hardware implementation for one or more network entities 104. The one or more network entities 104 may be a base station, a component of a base station, or may implement base station functionality. The one or more network entities 104 may include, or may correspond to, at least one of the RU 106, the DU, 108, or the CU 110. The CU 110 may include a CU processor 2546, which may have on-chip memory 2546'. In some aspects, the CU 110 may further include an additional module of memory 2556 and / or a communications interface 2548, both of which may be coupled to the CU processor 2546. The CU 110 can communicate with the DU 108 through a midhaul link 162, such as an F1 interface between the communications interface 2548 of the CU 110 and a communications interface 2528 of the DU 108.

[0180] The DU 108 may include a DU processor 2526, which may have on-chip memory 2526'. In some aspects, the DU 108 may further include an additional module of memory 2536 and / or the communications interface 2528, both of which may be coupled to the DU processor 2526. The DU 108 can communicate with the RU 106 through a fronthaul link 160 between the communications interface 2528 of the DU 108 and a communications interface 2508 of the RU 106.

[0181] The RU 106 may include an RU processor 2506, which may have on-chip memory 2506'. In some aspects, the RU 106 may further include an additional module of memory 2516, the communications interface 2508, and one or more transceivers 2530, all of which may be coupled to the RU processor 2506. The RU 106 may further include antennas 2540, which may be coupled to the one or more transceivers 2530,  such that the RU 106 can communicate through the one or more transceivers 2530 via the antennas 2540 with the UE 102.

[0182] The on-chip memory 2506', 2526', 2546' and the additional modules of memory 2516, 2536, 2556 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 2506, 2526, 2546 is responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) 2506, 2526, 2546 causes the processor (s) 2506, 2526, 2546 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) 2506, 2526, 2546 when executing the software. In examples, the R2D / D2R configuration component 150 may sit at any of the one or more network entities 104, such as at the CU 110; both the CU 110 and the DU 108; each of the CU 110, the DU 108, and the RU 106; the DU 108; both the DU 108 and the RU 106; or the RU 106.

[0183] As discussed in FIG. 1 and implemented with respect to FIG. 23, the R2D / D2R configuration component 150 is configured to transmit, to a wireless device, a physical reader-to-device channel (PRDCH) transmission associated with reader-to-device (R2D) layer 1 (L1) control information corresponding to at least one of: an R2D assignment or a device-to-reader (D2R) grant; and receive, from the wireless device based on the R2D L1 control information, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission. The R2D / D2R configuration component 150 may be within one or more processors of the one or more network entities 104, such as the RU processor 2506 (e.g., at 150a) , the DU processor 2526 (e.g., at 150b) , and / or the CU processor 2546 (e.g., at 150c) . The R2D / D2R configuration component 150a-150c may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors 2506, 2526, 2546 configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors 2506, 2526, 2546, or a combination thereof.

[0184] The specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts disclosed herein is an illustration of example approaches. Hence, the specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts may be rearranged. Some blocks may also be combined or deleted. Dashed lines may indicate optional elements of the diagrams.  The accompanying method claims present elements of the various blocks in an example order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented in the claims, processes, and flowcharts.

[0185] The detailed description set forth herein describes various configurations in connection with the drawings and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough explanation of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0186] Aspects of wireless communication systems, such as telecommunication systems, are presented with reference to various apparatuses and methods. These apparatuses and methods are described in the following detailed description and are illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, call flows, systems, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or combinations thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0187] An element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems-on-chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other similar hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software, which may be referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0188] If the functionality described herein is implemented in software, the functions may be stored on, or encoded as, one or more instructions or code on a computer-readable medium, such as a non-transitory computer-readable storage medium. Computer-readable media includes computer storage media and can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of these types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer.

[0189] Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, the aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices, such as end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, machine learning (ML) -enabled devices, etc. The aspects, implementations, and / or use cases may range from chip-level or modular components to non-modular or non-chip-level implementations, and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques described herein.

[0190] Devices incorporating the aspects and features described herein may also include additional components and features for the implementation and practice of the claimed and described aspects and features. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes, such as hardware components, antennas, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffers, processor (s) , interleavers, adders / summers, etc. Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc., of varying configurations.

[0191] The description herein is provided to enable a person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects  described herein, but are to be interpreted in view of the full scope of the present disclosure consistent with the language of the claims.

[0192] Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The terms “may” , “might” , and “can” , as used in this disclosure, often carry certain connotations. For example, “may” refers to a permissible feature that may or may not occur, “might” refers to a feature that probably occurs, and “can” refers to a capability (e.g., capable of) . The phrase “For example” often carries a similar connotation to “may” and, therefore, “may” is sometimes excluded from sentences that include “for example” or other similar phrases.

[0193] Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C” or “one or more of A, B, or C” include any combination of A, B, and / or C, such as A and B, A and C, B and C, or A and B and C, and may include multiples of A, multiples of B, and / or multiples of C, or may include A only, B only, or C only. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Terms or articles such as “a” , “an” , and / or “the” may refer to one of an item, feature, element, etc., that the term or article precedes, or may refer to more than one of said item, feature, element, etc. that the term or article precedes. For example, the recitation “a widget” does not preclude reference to multiples of said widget, as “multiple widgets” necessarily includes “a widget” . Hence, the recitation “a widget” may be interpreted as “at least one widget” or, similarly, interpreted as “one or more widgets” .

[0194] Unless otherwise specifically indicated, ordinal terms such as “first” and “second” do not necessarily imply an order in time, sequence, numerical value, etc., but are used to distinguish between different instances of a term or phrase that follows each ordinal term.

[0195] Reference numbers, as used in the specification and figures, are sometimes cross-referenced among drawings to denote same or similar features. A feature that is exactly the same in multiple drawings may be labeled with the same reference number in the multiple drawings. A feature that is similar among the multiple drawings, but  not exactly the same, may be labeled with reference numbers that have different leading numbers but have one or more of the same trailing numbers (e.g., 206, 306, 406, etc., may refer to similar features in the drawings) . Hence, like numbers may refer to like actions.

[0196] Structural and functional equivalents to elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ” As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” , where “A” may be information, a condition, a factor, or the like, shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0197] The following examples are illustrative only and may be combined with other examples or teachings described herein, without limitation.

[0198] Example 1 is a method of wireless communication at a wireless device, including: receiving, from a reader, a physical reader-to-device channel (PRDCH) transmission associated with reader-to-device (R2D) layer 1 (L1) control information corresponding to at least one of: an R2D assignment or a device-to-reader (D2R) grant; and transmitting, to the reader based on the R2D L1 control information, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission.

[0199] Example 2 is the method of example 1, further including: transmitting, to the reader, capability information of the wireless device indicating at least one of: a supported field in the R2D L1 control information, a support of D2R repetitions, a supported number of D2R repetitions, or a support of simultaneous operation in an uplink spectrum and a downlink spectrum.

[0200] Example 3 is the method of any of examples 1-2, further including: receiving, from the reader, a configuration associated with at least one of: a PRDCH or a PDRCH; where at least one of the receiving the PRDCH transmission or the transmitting the PDRCH transmission is based on the configuration.

[0201] Example 4 is the method of any of examples 1-3, where the PDRCH transmission is associated with a plurality of PDRCH repetitions, the method further including:  receiving, from the reader during a time gap indicated by the R2D L1 control information, an acknowledgment (ACK) signal corresponding to a PDRCH repetition of the plurality of PDRCH repetitions; and refraining from transmitting a remaining PDRCH repetition of the plurality of PDRCH repetitions based on the ACK signal.

[0202] Example 5 is the method of any of examples 1-4, where the PDRCH transmission is associated with a plurality of PDRCH repetitions, the method further including: determining a remaining amount of power at the wireless device; and where the transmitting the PDRCH transmission includes transmitting a PDRCH repetition of the plurality of PDRCH repetitions based on the remaining amount of power.

[0203] Example 6 is the method of example 5, further including: transmitting, to the reader, an indication that at least one PDRCH repetition of the plurality of PDRCH repetitions cannot be transmitted based on the remaining amount of power.

[0204] Example 7 is the method of any of examples 1-6, further including: switching an antenna from an uplink spectrum to a downlink spectrum based on the R2D L1 control information.

[0205] Example 8 is the method of any of examples 1-7, where the R2D L1 control information indicates a set of fields, and where the set of fields includes at least one of: an instruction type; a length determination field; a length field; frequency domain resource allocation (FDRA) information; a modulation scheme; a format of a PRDCH; a value of M, where M is an integer greater than or equal to one and where M corresponds to a number of bits per orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol; an R2D transmit (TX) power for at least one of: the PRDCH, an R2D preamble, an R2D midamble, or an R2D postamble; an R2D TX power for a signal for a pathloss measurement; an R2D TX power offset; time domain resource allocation (TDRA) information; a repetition number of the PRDCH; a repetition number of R2D data information; a triggering signal for the PDRCH transmission; a waveform of the PDRCH transmission; a format of the PDRCH; a reflection factor; an amplification factor; a repetition number of the PDRCH; a repetition number of D2R data information; a repetition number of D2R L1 control information; or a scheduling offset.

[0206] Example 9 is the method of example 8, where the instruction type indicates a value of at least one value in the set of fields based on a mapping.

[0207] Example 10 is the method of any of examples 8-9, where the FDRA information indicates a first guard band and a second guard band for the PRDCH and the PDRCH, respectively.

[0208] Example 11 is the method of any of examples 8-10, where the repetition number of the PDRCH is paired with the reflection factor, and where the repetition number of the D2R data information is different from the repetition number of the D2R L1 control information.

[0209] Example 12 is the method of any of examples 8-11, where the length determination field indicates at least one of: the length field is present, the R2D postamble is present, the length field and the R2D postamble are present, or the length determination field is reserved.

[0210] Example 13 is the method of any of examples 8-12, where the wireless device is configured with a default value for a field in the set of fields for use after a full discharge of an energy storage element of the wireless device.

[0211] Example 14 is the method of any of examples 1-13, where the R2D L1 control information indicates an order of the R2D assignment, the D2R grant, and R2D data information in the PRDCH transmission.

[0212] Example 15 is the method of any of examples 1-14, where a scheduling delay occurs between the PRDCH transmission and the PDRCH transmission, and where the scheduling delay is based on at least one processing a command or switching an antenna from a downlink spectrum to an uplink spectrum.

[0213] Example 16 is a method of wireless communication at a reader, including: transmitting, to a wireless device, a physical reader-to-device channel (PRDCH) transmission associated with reader-to-device (R2D) layer 1 (L1) control information corresponding to at least one of: an R2D assignment or a device-to-reader (D2R) grant; and receiving, from the wireless device based on the R2D L1 control information, a physical device-to-reader channel (PDRCH) transmission.

[0214] Example 17 is the method of example 16, further including: receiving, from the wireless device, capability information of the wireless device indicating at least one of a supported field in the R2D L1 control information, a support of D2R repetitions, a supported number of D2R repetitions, or a support of simultaneous operation in an uplink spectrum and a downlink spectrum.

[0215] Example 18 is the method of any of examples 16-17, further including: transmitting, to the wireless device, a configuration associated with at least one of: a  PRDCH or a PDRCH; where the receiving the PDRCH transmission includes receiving the PDRCH transmission based on the configuration.

[0216] Example 19 is the method of any of examples 16-18, where the PDRCH transmission is associated with a plurality of PDRCH repetitions, the method further including: transmitting, to the wireless device during a time gap indicated by the R2D L1 control information, an acknowledgment (ACK) signal corresponding to a PDRCH repetition of the plurality of PDRCH repetitions.

[0217] Example 20 is the method of any of examples 16-19, where the PDRCH transmission includes a plurality of PDRCH repetitions, and where the receiving the PDRCH transmission includes receiving a PDRCH repetition of the plurality of PDRCH repetitions based on a remaining amount of power at the wireless device.

[0218] Example 21 is the method of example 20, further including: receiving, from the wireless device, an indication that at least one PDRCH repetition of the plurality of PDRCH repetitions cannot be transmitted based on the remaining amount of power.

[0219] Example 22 is the method of any of examples 16-21, where the R2D L1 control information indicates a set of fields, and where the set of fields includes at least one of: an instruction type; a length determination field; a length field; frequency domain resource allocation (FDRA) information; a modulation scheme; a format of a PRDCH; a value of M, where M is an integer greater than or equal to one and where M corresponds to a number of bits per orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol; an R2D transmit (TX) power for at least one of: the PRDCH, an R2D preamble, an R2D midamble, or an R2D postamble; an R2D TX power for a signal for a pathloss measurement; an R2D TX power offset; time domain resource allocation (TDRA) information; a repetition number of the PRDCH; a repetition number of R2D data information; a triggering signal for the PDRCH transmission; a waveform of the PDRCH transmission; a format of the PDRCH; a reflection factor; an amplification factor; a repetition number of the PDRCH; a repetition number of D2R data information; a repetition number of D2R L1 control information; or a scheduling offset.

[0220] Example 23 is the method of example 22, where the instruction type indicates a value of at least one value in the set of fields based on a mapping.

[0221] Example 24 is the method of any of examples 22-23, where the FDRA information indicates a first guard band and a second guard band for the PRDCH and the PDRCH, respectively.

[0222] Example 25 is the method of any of examples 22-24, where the repetition number of the PDRCH is paired with the reflection factor, and where the repetition number of the D2R data information is different from the repetition number of the D2R L1 control information.

[0223] Example 26 is the method of any of examples 22-25, where the length determination field indicates at least one of: the length field is present, the R2D postamble is present, the length field and the R2D postamble are present, or the length determination field is reserved.

[0224] Example 27 is the method of any of examples 16-26, where the R2D L1 control information indicates an order of the R2D assignment, the D2R grant, and R2D data information in the PRDCH transmission.

[0225] Example 28 is an apparatus for wireless communication including: a memory, a transceiver, and a processor coupled to the memory and the transceiver, the apparatus being configured to implement a method as in any of examples 1-27.

[0226] Example 29 is an apparatus for wireless communication including means for implementing a method as in any of examples 1-27.

[0227] Example 30 is a non-transitory computer-readable medium storing computer executable code, the computer executable code when executed by a processor causes the processor to implement a method as in any of examples 1-27.

Claims

A method of wireless communication at a wireless device (103) , comprising:receiving (834) , from a reader (105) , a physical reader-to-device channel, PRDCH, transmission (1234, 1334) associated with reader-to-device, R2D, layer 1, L1, control information (1246, 1346) corresponding to at least one of: an R2D assignment (1254) or a device-to-reader, D2R, grant (1386) ; andtransmitting (840, 1040) , to the reader (105) based on the R2D L1 control information (1246, 1346) , a physical device-to-reader channel, PDRCH, transmission.The method of claim 1, further comprising:transmitting (832) , to the reader (105) , capability information of the wireless device (103) indicating at least one of:a supported field in the R2D L1 control information (1246, 1346) ,a support of D2R repetitions, a supported number of D2R repetitions, ora support of simultaneous operation in an uplink spectrum and a downlink spectrum.The method of any of claims 1-2, further comprising:receiving (833) , from the reader (105) , a configuration associated with at least one of: a PRDCH or a PDRCH;wherein at least one of the receiving (834) the PRDCH transmission (1234, 1334) or the transmitting (840, 1040) the PDRCH transmission is based on the configuration.The method of any of claims 1-3, wherein the PDRCH transmission (1234, 1334) is associated with a plurality of PDRCH repetitions (1940a, 1940b) , the method further comprising:receiving (842) , from the reader (105) during a time gap (1997) indicated by the R2D L1 control information (1246, 1346) , an acknowledgment, ACK, signal corresponding to a PDRCH repetition (1940a) of the plurality of PDRCH repetitions (1940a, 1940b) ; andrefraining (944a) from transmitting a remaining PDRCH repetition (1940b) of the plurality of PDRCH repetitions (1940a, 1940b) based on the ACK signal.The method of any of claims 1-4, wherein the PDRCH transmission (1234, 1334) is associated with a plurality of PDRCH repetitions (1940a, 1940b) , the method further comprising:determining (1137a) a remaining amount of power at the wireless device (103) ; andwherein the transmitting (1040) the PDRCH transmission comprises transmitting a PDRCH repetition (1940a) of the plurality of PDRCH repetitions (1940a, 1940b) based on the remaining amount of power.The method of claim 5, further comprising:transmitting (1045) , to the reader (105) , an indication that at least one PDRCH repetition (1940b) of the plurality of PDRCH repetitions (1940a, 1940b) cannot be transmitted based on the remaining amount of power.The method of any of claims 1-6, further comprising:switching (938a) an antenna (113) from an uplink spectrum to a downlink spectrum based on the R2D L1 control information (1246, 1346) .The method of any of claims 1-7, wherein the R2D L1 control information (1246, 1346) indicates a set of fields, and wherein the set of fields includes at least one of:an instruction type (1256, 1356) ;a length determination field (1258, 1358) ;a length field (1260, 1360) ;frequency domain resource allocation, FDRA, information (1262, 1362) ;a modulation scheme (1264, 1364) ;a format of a PRDCH (1369) ;a value of M (1270, 1370) , wherein M (1270, 1370) is an integer greater than or equal to one and wherein M corresponds to a number of bits per orthogonal frequency division multiplexing, OFDM, symbol;an R2D transmit, TX, power (1272) for at least one of: the PRDCH, an R2D preamble (1248) , an R2D midamble (1250) , or an R2D postamble (1252) ;an R2D TX power for a signal for a pathloss measurement (1274) ;an R2D TX power offset (1276) ;time domain resource allocation, TDRA, information (1278, 1378) ;a repetition number of the PRDCH (1280) ;a repetition number of R2D data information (1282) ;a triggering signal for the PDRCH transmission (1387) ;a waveform of the PDRCH transmission (1388) ;a format of the PDRCH (1369) ;a reflection factor;an amplification factor (1389) ;a repetition number of the PDRCH (1380) ;a repetition number of D2R data information (1390) ;a repetition number of D2R L1 control information (1391) ; ora scheduling offset (1392) .The method of claim 8, wherein the instruction type (1256, 1356) indicates a value of at least one value in the set of fields based on a mapping.The method of any of claims 8-9, wherein the FDRA information (1262, 1362) indicates a first guard band and a second guard band for the PRDCH and the PDRCH, respectively.The method of any of claims 8-10, wherein the repetition number of the PDRCH (1380) is paired with the reflection factor (1389) , and wherein the repetition number of the D2R data information (1390) is different from the repetition number of the D2R L1 control information (1391) .The method of any of claims 8-11, wherein the length determination field (1258, 1358) indicates at least one of:the length field is present (1260, 1360) ,the R2D postamble (1252) is present,the length field (1260, 1360) and the R2D postamble (1252) are present, orthe length determination field (1258, 1358) is reserved.The method of any of claims 8-12, wherein the wireless device (103) is configured with a default value for a field in the set of fields for use after a full discharge of an energy storage element (111) of the wireless device (103) .The method of any of claims 1-13, wherein the R2D L1 control information (1246, 1346) indicates an order of the R2D assignment (1254) , the D2R grant (1386) , and R2D data information (1284) in the PRDCH transmission (1234, 1334) .The method of any of claims 1-14, wherein a scheduling delay occurs between the PRDCH transmission (1234, 1334) and the PDRCH transmission, and wherein the scheduling delay is based on at least one processing a command or switching an antenna (103) from a downlink spectrum to an uplink spectrum.A method of wireless communication at a reader (105) , comprising:transmitting (834) , to a wireless device (103) , a physical reader-to-device channel, PRDCH, transmission (1234, 1334) associated with reader-to-device, R2D, layer 1, L1, control information (1246, 1346) corresponding to at least one of: an R2D assignment (1254) or a device-to-reader, D2R, grant (1386) ; andreceiving (840, 1040) , from the wireless device (103) based on the R2D L1 control information (1246, 1346) , a physical device-to-reader channel, PDRCH, transmission.The method of claim 16, wherein the PDRCH transmission (1234, 1334) is associated with a plurality of PDRCH repetitions (1940a, 1940b) , the method further comprising:transmitting (842) , to the wireless device (103) during a time gap (1997) indicated by the R2D L1 control information (1246, 1346) , an acknowledgment, ACK, signal corresponding to a PDRCH repetition (1940a) of the plurality of PDRCH repetitions (1940a, 1940b) .The method of any of claims 16-17, wherein the R2D L1 control information (1246, 1346) indicates a set of fields, and wherein the set of fields includes at least one of:an instruction type (1256, 1356) ;a length determination field (1258, 1358) ;a length field (1260, 1360) ;frequency domain resource allocation, FDRA, information (1262, 1362) ;a modulation scheme (1264, 1364) ;a format of a PRDCH (1369) ;a value of M (1270, 1370) , wherein M (1270, 1370) is an integer greater than or equal to one and wherein M corresponds to a number of bits per orthogonal frequency division multiplexing, OFDM, symbol;an R2D transmit, TX, power (1272) for at least one of: the PRDCH, an R2D preamble (1248) , an R2D midamble (1250) , or an R2D postamble (1252) ;an R2D TX power for a signal for a pathloss measurement (1274) ;an R2D TX power offset (1276) ;time domain resource allocation, TDRA, information (1278, 1378) ;a repetition number of the PRDCH (1280) ;a repetition number of R2D data information (1282) ;a triggering signal for the PDRCH transmission (1387) ;a waveform of the PDRCH transmission (1388) ;a format of the PDRCH (1369) ;a reflection factor (1389) ;an amplification factor (1389) ;a repetition number of the PDRCH (1380) ;a repetition number of D2R data information (1390) ;a repetition number of D2R L1 control information (1391) ; ora scheduling offset (1392) .An apparatus for wireless communication comprising: a memory, a transceiver, and a processor coupled to the memory and the transceiver, the apparatus being configured to implement a method as in any of claims 1-18.