Techniques for ambient internet-of-things (IOT) device-to-reader (D2R) synchronization

By using fixed duration reference signals in D2R communication and estimating frequency errors based on these signals, the method addresses clock frequency errors in ambient IoT devices, ensuring efficient demodulation and communication alignment.

WO2026030842A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +4
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/109717
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-05
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Ambient IoT devices often have significant clock frequency errors, leading to misalignment in bit or chip lengths between the device and the reader, which can hinder demodulation by the reader device, especially when payload sizes vary, making accurate frequency error estimation difficult.

Method used

The ambient IoT device generates a D2R signal with fixed durations between reference signals, allowing the reader device to estimate frequency errors independently of payload size, and the reader device estimates frequency errors using durations within R2D and D2R signals.

Benefits of technology

This approach enables accurate frequency error estimation in ambient IoT devices, improving demodulation performance by aligning bit/chip lengths, regardless of payload size, thus enhancing communication efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024109717_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024109717_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. In some cases, an internet-of-things (IoT) device may generate and communicate a first device-to-reader (D2R) signal including a first reference signal, a first payload, and a second reference signal, where a first duration between the first reference signal and the second reference signal is based on a configuration of the IoT device. Thus, a reader device may estimate a frequency error associated with the IoT device based on the second reference signal. Additionally, or alternatively, the reader device may transmit a reader-to-device (R2D) signal including a third reference signal and a second payload and may receive a second D2R signal including a fourth reference signal and a third payload. Thus, the reader device may estimate the frequency error associated with the IoT device based on a third duration between a part of R2D signal and the fourth reference signal.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR AMBIENT INTERNET-OF-THINGS (IOT) DEVICE-TO-READER (D2R) SYNCHRONIZATION

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including techniques for ambient internet-of-things (IoT) device-to-reader (D2R) synchronization.BACKGROUND

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

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

[0005] A method for wireless communications by an internet-of-things (IoT) device is described. The method may include establishing a communication link with a reader device for communication of a device-to-reader (D2R) signal, generating the D2R signal including a first reference signal, a payload, and a second reference signal, where a first duration between the first reference signal and the second reference signal is  based on a configuration of the IoT device, and communicating, to the reader device, the D2R signaling.

[0006] An IoT device for wireless communications is described. The IoT device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the IoT device to establish a communication link with a reader device for communication of a D2R signal, generate the D2R signal including a first reference signal, a payload, and a second reference signal, where a first duration between the first reference signal and the second reference signal is based on a configuration of the IoT device, and communicate, to the reader device, the D2R signaling.

[0007] Another IoT device for wireless communications is described. The IoT device may include means for establishing a communication link with a reader device for communication of a D2R signal, means for generating the D2R signal including a first reference signal, a payload, and a second reference signal, where a first duration between the first reference signal and the second reference signal is based on a configuration of the IoT device, and means for communicating, to the reader device, the D2R signaling.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to establish a communication link with a reader device for communication of a D2R signal, generate the D2R signal including a first reference signal, a payload, and a second reference signal, where a first duration between the first reference signal and the second reference signal is based on a configuration of the IoT device, and communicate, to the reader device, the D2R signaling.

[0009] In some examples of the method, IoT device, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first portion of the payload may be communicated between the first reference signal and the second reference signal and a second portion of the payload may be communicated after the second reference signal based on a second duration associated with the payload being greater than the first duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0010] In some examples of the method, IoT device, and non-transitory computer-readable medium described herein, the payload may be communicated between the first reference signal and the second reference signal based on a second duration associated with the payload being equal to or less than the first duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0011] In some examples of the method, IoT device, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the D2R signal may include operations, features, means, or instructions for refraining from communicating the second reference signal based on the second duration associated with the payload being less than the first duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0012] In some examples of the method, IoT device, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first duration includes a time interval, a quantity of symbols, a quantity of bits, a quantity of chips, a quantity of square waves, or any combination thereof.

[0013] In some examples of the method, IoT device, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first duration may be the same for a set of multiple bit durations, a set of multiple chip durations, or both.

[0014] Some examples of the method, IoT device, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a control message indicative of the first duration between the first reference signal and the second reference signal, where the configuration of the IoT device may be based on receipt of the control message.

[0015] In some examples of the method, IoT device, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first duration between the first reference signal and the second reference signal may be pre-configured at the IoT device and the configuration of the IoT device may be based on the pre-configuration.

[0016] In some examples of the method, IoT device, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first duration may be based on a capability of the reader device to estimate a frequency error of the IoT device.

[0017] In some examples of the method, IoT device, and non-transitory computer-readable medium described herein, communicating the D2R signal may include operations, features, means, or instructions for transmitting or backscattering the D2R signal.

[0018] A method for wireless communications by a reader device is described. The method may include establishing a communication link with an IoT device for communication of a D2R signal, receiving the D2R signal including at least a first reference signal and a payload, where the D2R signal further includes a second reference signal based on a first duration associated with the payload relative to a second duration between the first reference signal and the second reference signal, and where the second duration is based on a configuration of the reader device, and estimating a frequency error associated with the IoT device based on the second reference signal.

[0019] A reader device for wireless communications is described. The reader device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the reader device to establish a communication link with an IoT device for communication of a D2R signal, receive the D2R signal including at least a first reference signal and a payload, where the D2R signal further includes a second reference signal based on a first duration associated with the payload relative to a second duration between the first reference signal and the second reference signal, and where the second duration is based on a configuration of the reader device, and estimate a frequency error associated with the IoT device based on the second reference signal.

[0020] Another reader device for wireless communications is described. The reader device may include means for establishing a communication link with an IoT device for communication of a D2R signal, means for receiving the D2R signal including at least a first reference signal and a payload, where the D2R signal further includes a second reference signal based on a first duration associated with the payload relative to a second duration between the first reference signal and the second reference signal, and where the second duration is based on a configuration of the reader device, and means  for estimating a frequency error associated with the IoT device based on the second reference signal.

[0021] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to establish a communication link with an IoT device for communication of a D2R signal, receive the D2R signal including at least a first reference signal and a payload, where the D2R signal further includes a second reference signal based on a first duration associated with the payload relative to a second duration between the first reference signal and the second reference signal, and where the second duration is based on a configuration of the reader device, and estimate a frequency error associated with the IoT device based on the second reference signal.

[0022] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the D2R signal may include operations, features, means, or instructions for receiving the D2R signal including the first reference signal, the payload, and the second reference signal based on the first duration associated with the payload being greater than, equal to, or less than the second duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0023] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first portion of the payload may be communicated between the first reference signal and the second reference signal and a second portion of the payload may be communicated after the second reference signal based on the first duration being greater than the second duration.

[0024] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the payload may be communicated between the first reference signal and the second reference signal based on the first duration being equal to or less than the second duration.

[0025] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for estimating the frequency error may be based on receipt of the second reference signal.

[0026] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, estimating the frequency error may include operations, features, means, or instructions for counting a measured quantity of samples between a first peak of a waveform associated with the first reference signal and a second peak of the waveform associated with the second reference signal and comparing the measured quantity of samples to an expected quantity of samples associated with the first reference signal and the second peak of the waveform associated with the second reference signal, where the frequency error may be based on a difference between the measured quantity of samples and the expected quantity of samples.

[0027] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the D2R signal may include operations, features, means, or instructions for receiving the D2R signal including the first reference signal and the payload based on the first duration associated with the payload being less than the second duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0028] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for estimating the frequency error may be based on receipt of the payload and based on failure to receive the second reference signal.

[0029] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second duration includes a time interval, a quantity of symbols, a quantity of bits, a quantity of chips, a quantity of square waves, or any combination thereof.

[0030] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second duration may be the same for a set of multiple bit durations, a set of multiple chip durations, or both.

[0031] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a control message indicative of the second duration  between the first reference signal and the second reference signal, where the configuration of the reader device may be based on transmission of the control message.

[0032] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second duration between the first reference signal and the second reference signal may be pre-configured at the reader device and the configuration of the reader device may be based on the pre-configuration.

[0033] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second duration may be based on a capability of the reader device to estimate a frequency error of the IoT device.

[0034] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing one or more operations based on estimation of the frequency error.

[0035] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more operations include channel estimation, demodulation, decoding, or any combination thereof.

[0036] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the reader device may be a network entity or a user equipment (UE) .

[0037] A method for wireless communications by a reader device is described. The method may include establishing a communication link with an IoT device, transmitting A reader-to-device (R2D) signal, the R2D signal including a first reference signal followed by a first payload, receiving a D2R signal, the D2R signal including a second reference signal followed by a second payload, and estimating a frequency error associated with the IoT device based on a duration between a part of R2D signal and the second reference signal.

[0038] A reader device for wireless communications is described. The reader device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may  individually or collectively be operable to execute the code to cause the reader device to establish a communication link with an IoT device, transmit an R2D signal, the R2D signal including a first reference signal followed by a first payload, receive a D2R signal, the D2R signal including a second reference signal followed by a second payload, and estimate a frequency error associated with the IoT device based on a duration between a part of R2D signal and the second reference signal.

[0039] Another reader device for wireless communications is described. The reader device may include means for establishing a communication link with an IoT device, means for transmitting an R2D signal, the R2D signal including a first reference signal followed by a first payload, means for receiving a D2R signal, the D2R signal including a second reference signal followed by a second payload, and means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on a duration between a part of R2D signal and the second reference signal.

[0040] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to establish a communication link with an IoT device, transmit an R2D signal, the R2D signal including a first reference signal followed by a first payload, receive a D2R signal, the D2R signal including a second reference signal followed by a second payload, and estimate a frequency error associated with the IoT device based on a duration between a part of R2D signal and the second reference signal.

[0041] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, estimating the frequency error may include operations, features, means, or instructions for counting a measured quantity of samples between the part of the R2D signal and an actual peak of a waveform associated with the second reference signal and comparing the measured quantity of samples to an expected quantity of samples, where the expected quantity of samples may be associated with a difference between the part of R2D signal and an expected peak of the waveform associated with the second reference signal.

[0042] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, counting the measured quantity of samples may include operations, features, means, or instructions for counting the  measured quantity of samples between an end of the first reference signal and the actual peak of the waveform associated with the second reference signal, where the part of the R2D signal includes the end of the first reference signal.

[0043] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the scheduling information includes a starting slot, a starting time, or both.

[0044] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, counting the measured quantity of samples may include operations, features, means, or instructions for counting the measured quantity of samples between an end of the first payload and the actual peak of the waveform associated with the second reference signal, where the part of the R2D signal includes the end of the first payload.

[0045] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first payload indicates scheduling information associated with the D2R signal and the expected peak of the waveform associated with the second reference signal may be based on the scheduling information.

[0046] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0047] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for ambient internet-of-things (IoT) device-to-reader (D2R) synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIG. 3 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 4 shows an example of a process flow that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 5 shows an example of a process flow that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0052] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0053] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0054] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0055] FIGs. 10 and 11 show block diagrams of devices that support techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0056] FIG. 12 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0057] FIG. 13 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0058] FIGs. 14 through 16 show flowcharts illustrating methods that support techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0059] In some wireless communications systems, an ambient internet-of-things (IoT) device may use a clock to generate a baseband waveform for device-to-reader (D2R) signals (e.g., communications transmissions) . In such cases, the ambient IoT device may be associated with a clock frequency error exceeding a threshold clock frequency error (e.g., a large clock frequency error) . That is, some other devices, such as a user equipment (UE) , may achieve a 0.1 parts per million (ppm) clock frequency error while a clock frequency error of an ambient IoT device may be up to + / -10%. Thus, if a reader device, such as a UE or a network entity, receives a D2R signal without estimating the clock frequency error of the ambient IoT device, a length of the bits (e.g., or chips) that the ambient IoT device generates and a length of the bits (e.g., or chips) that the reader device expects (e.g., assumes) may be different up to + / -10%, resulting in negative impacts to demodulation by the reader device, which may accumulate over time until the reader device may be unable to perform demodulation.

[0060] Accordingly, in some cases, the ambient IoT device may add a pre-amble and a post-amble to a D2R signal. That is, the ambient IoT device may generate and communicate the D2R signal including a pre-amble, a payload, and a post-amble. Thus, the reader device may count a quantity of samples between a first peak associated with the pre-amble and a second peak associated with the post-amble and may compare the measured quantity of samples to an expected quantity of samples to estimate (e.g., determine) the clock frequency error of the ambient IoT device. However, the location of the post-amble may depend on a length of the payload, such that a duration between the pre-amble and the post-amble may be large if the length of the payload is long, resulting in the reader device being unable to perform other operations until the entire D2R signal is received. Conversely, the duration between the pre-amble and the post-amble may be small if the length of the payload is small, such that the reader device may not be able to accurately estimate the clock frequency error due to the duration being too small (e.g., below a threshold duration) .

[0061] Accordingly, techniques described herein may enable a reader device to estimate a clock frequency error of an ambient IoT device (e.g., without dependencies on a payload size of a D2R signal) . For example, in some cases, the ambient IoT device may generate a first D2R signal including a first reference signal (e.g., pre-amble) , a first payload, and a second reference signal (e.g., mid-amble or post-amble) , where the first reference signal is a configured duration from the second reference signal. That is, the first reference signal may be a duration (e.g. the configured duration) from the second reference signal, where the duration is based on a configuration of the ambient IoT device (e.g., via control signaling or via pre-configuration) . Thus, a reader device may estimate a frequency error associated with the ambient IoT device based on the second reference signal.

[0062] Additionally, or alternatively, the reader device may estimate the frequency error based on a duration between a part of an R2D signal and a fourth reference signal of a second D2R signal. That is, the reader device may transmit, to the ambient IoT device, an R2D signal including a third reference signal (e.g., pre-amble) and a second payload. The reader device may additionally receive, from the ambient IoT device, the second D2R signal including a fourth reference signal (e.g., preamble) and a third payload. Thus, the reader device may estimate the frequency error associated with the ambient IoT device based on a difference between the part of the R2D signal (e.g., an end of the third reference signal, an end of the second payload) and the fourth reference signal.

[0063] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects are then described in the context of process flows. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for ambient IoT D2R synchronization.

[0064] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network,  an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-APro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0065] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0066] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0067] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105,  and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0068] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0069] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g.,  monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0070] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0071] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160  (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0072] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional  devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0073] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0074] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an IoT device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0075] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the  network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0076] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-APro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0077] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the  modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0078] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0079] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0080] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or  alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0081] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0082] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0083] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0084] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0085] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support  aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0086] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0087] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as  clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0088] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0089] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0090] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0091] In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a wireless device, such as an ambient IoT device, may support sampling in accordance with a sampling frequency (e.g., [0g] in a link level simulation table) . In some example, the sampling frequency (e.g., 1.92 Mega-samples per second (MSPS) ) may be reported (e.g., by companies) . Additionally, or alternatively, the wireless device may support an initial sampling frequency offset (SFO) . In some cases (e.g., for sampling purposes) , the initial SFO may be a first value randomly selected from a first range of [0.1~1] ×104 parts per million (ppm) (e.g., for device 2) , may be a second value randomly selected from a second range of [0.1~1] ×105 ppm (e.g., for device 1, device 2, or both) , may be a fixed value (e.g., for device 1 and device 2) , or any combination thereof. For random selection, the first value, the second value, or both, may be randomly selected per simulation drop (e.g., according to a uniform distribution) . In some cases, the wireless device may also considering a timing drift, ΔT, over a time, T, which may be calculated according to ΔT=±Fe×T (e.g., resulting in increased accuracy after clock calibration for at least device 2) , where Fe may represent a frequency error. In such cases, the SFO after clock calibration may be applied to Fe. Additionally, or alternatively, the wireless device (e.g.,  device 2b) may support a clock frequency offset (CFO) of 100 ppm, 200 ppm, 1000 ppm 0.1 ppm / s, or any combination thereof.

[0092] In some cases, the wireless communications system 100 may support techniques to enable a reader device, such as a UE 115 or a network entity 105, to estimate a clock frequency error of an ambient IoT device (e.g., without dependencies on a payload size of a D2R signal) . For example, in some cases, the ambient IoT device may generate a first D2R signal including a first reference signal (e.g., pre-amble) , a first payload, and a second reference signal (e.g., mid-amble or post-amble) , where the first reference signal is a configured duration from the second reference signal. That is, the first reference signal may be a duration (e.g. the configured duration) from the second reference signal, where the duration is based on a configuration of the ambient IoT device (e.g., via control signaling, via pre-configuration) . Thus, a reader device may estimate a frequency error associated with the ambient IoT device based on the second reference signal.

[0093] Additionally, or alternatively, the reader device may estimate the frequency error based on a duration between a part of an R2D signal and a fourth reference signal of a second D2R signal. That is, the reader device may transmit, to the ambient IoT device, an R2D signal including a third reference signal (e.g., pre-amble) and a second payload. The reader device may additionally receive, from the ambient IoT device, the second D2R signal including a fourth reference signal (e.g., preamble) and a third payload. Thus, the reader device may estimate the frequency error associated with the ambient IoT device based on a difference between the part of the R2D signal (e.g., an end of the third reference signal, an end of the second payload) and the fourth reference signal.

[0094] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the wireless communications system 200 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include one or more UEs 115 (e.g., a UE 115-a) and one or more network entities 105, which may be examples of the corresponding devices as described herein.

[0095] Some wireless communications systems, such as the wireless communications system 200, may support ambient IoT devices, such as an IoT device 205. An ambient IoT device may be a wireless device capable of operating using ambient energy (e.g., without a conventional power source) , such as radio waves, light, motion, heat, or the like thereof. Additionally, or alternatively, an ambient IoT device may be capable of receiving signaling, which may be referred to as R2D signaling (e.g., one or more R2D signals, one or more R2D transmissions, one or more R2D messages) , from a reader device, such as a UE 115 or a network entity 105, and transmitting or backscattering signaling, which may be referred to as D2R signaling (e.g., one or more D2R signals, one or more D2R transmissions, one or more D2R messages) , to the reader device. The terms “R2D” and “D2R” may merely be used to denote a direction of communication of respective signaling and may not be construed as a limitation to a specific type of signaling.

[0096] In some cases, the IoT device 205 (e.g., ambient IoT device) may use a clock to generate a waveform for communication (e.g., transmission or backscattering) of D2R signaling. In such cases, the D2R signaling may be based on a carrier generated by the IoT device 205 or based on backscattering using a carrier wave provided by an external device (e.g., an external transmitter, an external node, a UE 115, a network entity 105) . For example, in some cases (e.g., the IoT device 205 uses backscattering) , the IoT device 205 may support line coding in which the IoT device 205 performs frequency modulation (e.g., using FM0) of D2R signaling prior to performing backscatter modulation of the frequency modulated D2R signaling. In such cases, the backscatter modulation may be amplitude-shift keying (ASK) backscatter modulation, on-off keying (OOK) backscatter modulation, or phase-shift keying (PSK) backscatter modulation. In another example (e.g., the IoT device 205 uses backscattering) , the IoT device 205 may support square wave modulation in which the IoT device 205 performs data modulation using a square wave (e.g., M=2) of D2R signaling prior to performing backscatter modulation of the data modulated D2R signaling. In such cases, the data modulation using the square wave may be OOK data modulation, frequency-shift keying (FSK) data modulation (e.g., binary FSK modulation (2FSK) ) , minimum-shift keying (MSK) data modulation, or binary PSK (BPSK) data modulation, and the  backscatter modulation may be ASK backscatter modulation, OOK backscatter modulation, PSK backscatter modulation, or BPSK backscatter modulation.

[0097] In some cases, the IoT device 205 may be associated with (e.g., may have) a large clock frequency error (e.g., a clock frequency error exceeding a threshold, relative to a UE 115) . For example, some wireless devices (e.g., an LTE UE 115 or an NR UE 115) may be associated with (e.g., achieve) a 0.1 ppm clock frequency error, however, the IoT device 205 may be associated with up to a ±10%clock frequency error (e.g., relative to a correct clock) . Thus, if a reader device, such as the UE 115-a, receives D2R signaling without estimating the clock frequency error associated with the IoT device 205, a length of a bit 210 (e.g., chip) generated by the IoT device may be up to ±10%different than a length of the bit 210 assumed by the UE 115-a (e.g., used by the UE 115-a to perform demodulation) .

[0098] For example, as depicted in FIG. 2, the IoT device 205 may generate a D2R signal including a bit sequence 225-a (e.g., a generated bit sequence 225-a) , where the bit sequence 225-a further includes a bit 210-a, a bit 210-b, a bit 210-c, a bit 210-d, a bit 210-e, and a bit 210-f (e.g., each including one or more chips) , and may communicate (e.g., transmit or backscatter) the generated bit sequence 225-a to the UE 115-a. However, due to the clock frequency error associated with the IoT device 205, the generated bit sequence 225-a may differ from a bit sequence 225-b expected by the UE 115-a (e.g., an expected bit sequence 225-b) . That is, the expected bit sequence 225-b considered by the UE 115-a (e.g., based on zero clock frequency error or less than a threshold clock frequency error) for demodulation may differ from the generated bit sequence 225-a based on the clock frequency error associated with the IoT device 205. In such cases, the expected bit sequence 225-b may include a bit 210-e corresponding to the bit 210-a, a bit 210-h corresponding to the bit 210-b, a bit 210-j corresponding to the bit 210-c, a bit 210-k corresponding to the bit 210-d, a bit 210-l corresponding to the bit 210-e, and a bit 210-m corresponding to the bit 210-f, where a difference between a bit 210 of the generated bit sequence 225-a and a respective bit 210 of the expected bit sequence 225-b may be based on the clock frequency error associated with the IoT device 205.

[0099] Thus, the difference between the generated bit sequence 225-a and the expected bit sequence 225-b based on the clock frequency error associated with the IoT device 205 may result in negative impacts to demodulation of the UE 115-a (e.g., may make demodulation of the UE 115-a more difficult, as compared to no or limited clock frequency error) . That is, the UE 115-a may perform demodulation of the D2R signal based on the expected bit sequence 225-b, such that the demodulation of the D2R signal may be difficult, inaccurate, or both, due to the difference between the generated bit sequence 225-a and the expected bit sequence 225-b based on the clock frequency error associated with the IoT device 205. For example, the UE 115-a may begin detection of the D2R signal at a start time 215 (e.g., ideal start timing) such that a beginning of the bit 210-a may align with a beginning of the bit 210-e. However, due to timing error based on the clock frequency error associated with the IoT device 205, the bit 210-e may not fully align with the bit 210-a. In other words, a duration 220 of the bit 210-e may not align with a duration of the bit 210-a. Thus, the UE 115-a may perform demodulation based on the bit 210-e, however, due to the timing error, the demodulation may not be accurate.

[0100] Further, the timing error based on the clock frequency error may accumulate over time, such that, eventually, the UE 115-a may be unable to perform demodulation (e.g., first timing error between the bit 210-f and the bit 210-m may be greater than second timing error between the bit 210-a and the bit 210-g) . That is, a timing error (e.g., chip-level timing error) at an end of a D2R signal may be based on the clock frequency error associated with the IoT device 205. Thus, to satisfy (e.g., be less than or equal to) a threshold timing error at a last chip of a D2R signal, the clock frequency error associated with the IoT device 205 may also satisfy (e.g., be less than or equal to) a clock frequency error threshold. For example, if the timing error threshold is a 10%chip-level timing error, then, to satisfy the timing error threshold, the IoT device 205 may be associated with a clock frequency error (e.g., accuracy) of 300 ppm (e.g., 0.03%) for a D2R signal with 100 bits 210 and 4 chips per bit 210, may be associated with a clock frequency error of 500 ppm (e.g., 0.0%) for a D2R signal with 50 bits 210 and 4 chips per bit 210, and may be associated with a clock frequency error of 50 ppm (e.g., 0.005%) for a D2R signal with 100 bits 210 and 16 chips per bit 210. However, as described previously, the IoT device 205 may be associated with up to a ±10%clock  frequency error (e.g., 1%-10%) resulting in the IoT device 205 being unable to satisfy the timing error threshold.

[0101] In some examples, to reduce impacts of the clock frequency error associated with the IoT device 205, the IoT device 205 may generate a D2R signal including a pre-amble and a post-amble, where the pre-amble occurs prior to a payload 240 of the D2R signal and the post-amble occurs at an end of the payload 240. Thus, the UE 115-a may detect the pre-amble (e.g., cross correlation detection using the preamble) and the post-amble (e.g., cross correlation peak detection using the post-amble) and may count a measured quantity of samples between the pre-amble (e.g., a first peak associated with the pre-amble) and the post-amble (e.g., a second peak associated with the post-amble) . Thus, the UE 115-a may compare an expected quantity of samples to the measured quantity of samples to estimate the clock frequency error (e.g., device clock error) of the IoT device 205. In such cases, an accuracy of the estimation may be based on an accuracy of the pre-amble ad post-amble detection (e.g., cross correlation peak detections) . In such cases, an estimation error may be distributed across chips of the D2R signal (e.g., the payload 240 of the D2R signal) , such that no particular chip is associated with a large timing offset (e.g., timing offset exceeding a threshold timing offset) .

[0102] Additionally, the accuracy of the clock frequency error estimation (e.g., at the UE 115-a) may be based on a duration between the preamble and the post-amble, as well as a clock frequency of the UE 115-a. For example, if the clock frequency of the UE 115-a is 30.72 MHz, a clock frequency error estimation accuracy of 300 ppm may be supported (e.g., achievable) by the duration between the pre-amble and the post-amble being 0.1 ms. However, a location of the post-amble, and thus the duration between the preamble and the post-amble, may be based on a length (e.g., duration, size) of the payload 240 of the D2R signal. Thus, the duration between the preamble and the post-amble may larger than needed to support a given clock frequency error estimation accuracy (e.g., unnecessarily large, exceed a first threshold duration) if the length of the payload 240 is long (e.g., exceeds a first threshold length) , such that the UE 115-a may be unable to estimate the clock frequency error associated with the IoT device 205 until after the post-amble is detected (e.g., the UE 115-a may store all detected signaling and may continue cross correlation until the post-amble is detected) .  Thus, the UE 115-a may be unable to perform other operations, such as channel estimation, demodulation, decoding, or the like thereof, until the post-amble is detected. Conversely, the duration between the preamble and the post-amble may be too short (e.g., less than a second threshold duration) to support a given clock frequency error estimation accuracy if the length of the payload 240 is short (e.g., less than a second threshold length) . For example, continuing with the previous example of the clock frequency of the UE 115-a of 30.72 MHz and the clock frequency error estimation accuracy of 300 ppm, the UE 115-a may be unable to achieve the clock frequency error estimation based on the length of the payload 240 being less than 0.1 ms.

[0103] Accordingly, techniques described herein may support clock error estimation (e.g., within a threshold accuracy) at a reader device (e.g., ambient IoT reader) , such as the UE 115-a, for D2R signal reception. For example, the IoT device 205 may generate a D2R signal including a first reference signal 230, a payload 240, and a second reference signal 230, where the first reference signal 230 is a configured duration 235 (e.g., configured gap, configured length, configured time) from the second reference signal 230, such that the UE 115-a may estimate a clock frequency error of the IoT device 205 (e.g., according to a desired accuracy) based on the configured duration 235. In some cases, the configured duration 235 may be based on a configuration of the IoT device 205. For example, in some cases, the IoT device 205 may receive a control message (e.g., from the UE 115-a, from another wireless device) indicating the configured duration 235. Additionally, or alternatively, the IoT device 205 may be pre-configured with the configured duration 235.

[0104] For example, the IoT device 205 may determine (e.g., identify, generate) a payload 240-a for communication to the UE 115-a. Thus, the IoT device 205 may generate a D2R signal including a reference signal 230-a, the payload 240-a, and a reference signal 230-b, where the reference signal 230-b is the configured duration 235 from the reference signal 230-a. In such cases, a length (e.g., size, duration) of the payload 240-a may exceed the configured duration 235, such that a first portion of the payload 240-a may be communicated (e.g., may occur, may be generated) between the reference signal 230-a and the reference signal 230-b and a second portion of the payload 240-a may be communicated after the reference signal 230-b. In such cases, the reference signal 230-a may be referred to as a pre-amble and the reference signal 230-b  may be referred to as a mid-amble based on the length of the payload 240-a exceeding the configured duration 235. However, the UE 115-a may be capable of estimating the clock frequency error of the IoT device 205 and may begin other operations (e.g., processes, procedures) based on reception of the reference signal 230-b. In other words, the UE 115-a may estimate the clock frequency error of the IoT device 205 and may begin other operations before an end of the D2R signal (e.g., an end of the payload 240-a) .

[0105] In another example, the IoT device 205 may determine a payload 240-b for communication to the UE 115-a. Thus, the IoT device 205 may generate a D2R signal including a reference signal 230-c, the payload 240-b, and a reference signal 230-d, where the reference signal 230-d is the configured duration 235 from the reference signal 230-c. In such cases, a length of the payload 240-b may exceed the configured duration 235, such that a first portion of the payload 240-b may be communicated between the reference signal 230-c and the reference signal 230-d and a second portion of the payload 240-b may be communicated after the reference signal 230-d. Similarly, the reference signal 230-c may be referred to as a pre-amble and the reference signal 230-d may be referred to as a mid-amble based on the length of the payload 240-b exceeding the configured duration 235.

[0106] In another example, the IoT device 205 may determine a payload 240-c for communication to the UE 115-a. Thus, the IoT device 205 may generate a D2R signal including a reference signal 230-e, the payload 240-c, and a reference signal 230-f, where the reference signal 230-f is the configured duration 235 from the reference signal 230-e. In such cases, a length of the payload 240-c may be the same as the configured duration 235, such that the payload 240-c may be communicated between the reference signal 230-e and the reference signal 230-f. In such cases, the reference signal 230-e may be referred to as a pre-amble and the reference signal 230-f may be referred to as a post-amble based on the length of the payload 240-b being the same as configured duration 235.

[0107] In another example, the IoT device 205 may determine a payload 240-d for communication to the UE 115-a. Thus, the IoT device 205 may generate a D2R signal including a reference signal 230-g, the payload 240-d, and a reference signal 230-h, where the reference signal 230-h is the configured duration 235 from the reference  signal 230-g. In such cases, a length of the payload 240-d may be less than the configured duration 235, such that the payload 240-d may be communicated between the reference signal 230-g and the reference signal 230-h. In such cases, the reference signal 230-g may be referred to as a pre-amble and the reference signal 230-h may be referred to as a post-amble based on the length of the payload 240-d being less than the configured duration 235. Additionally, in such cases, the D2R signal may include blank space 245 between the payload 240-d and the reference signal 230-h based on the length of the payload 240-d being less than the configured duration 235. In other words, no data (e.g., payload) may be communicated during the blank space 245.

[0108] In some cases, the IoT device 205 may communicate the reference signal 230-h the configured duration 235 after the reference signal 230-g (e.g., after the blank space 245) . In such cases, the blank space 245 may include backscatter signaling (e.g., undefined backscattering behavior) . In such cases, the UE 115-a may not estimate the clock frequency error of the IoT device 205 or begin other operations until reception of the reference signal 230-h (e.g., after the blank space 245) . In other words, similar to the previous examples, the UE 115-a may not estimate the clock frequency error of the IoT device 205 based on reception of the reference signal 230-h. In some other cases, the IoT device 205 may refrain from communicating the reference signal 230-h (e.g., the configured duration 235 after the reference signal 230-g, after the blank space 245) based on the payload 240-d being less than the configured duration 235. In such cases, the UE 115-a may perform cross correlation for the entire payload 240-d (e.g., the whole D2R signal, rather than per symbol) .

[0109] In some cases, the configured duration 235 may be a time interval (e.g., time gap) . For example, the configured duration 235 may be 0.1 ms, 0.2 ms, 0.4 ms, or the like thereof. In such cases, the configured duration 235 may be a fixed time interval and the same (e.g., identical) regardless of a bit rate (e.g., bit duration) , chip rate (e.g., chip duration) , or both, of a D2R signal. For example, the time interval (e.g., configured duration 235) may be 0.2 ms for any of: a bit rate before encoding of 0.1 kbps (e.g. a bit rate of 0.4 kbps after encoding with R= 1 / 4) , 1 kbps (e.g. a bit rate of 4 kbps after encoding with R= 1 / 4) , 10 kbps (e.g. a bit rate of 40 kbps after encoding with R= 1 / 4) , 100 kbps (e.g. a bit rate of 400 kbps after encoding with R= 1 / 4) , or the like thereof.

[0110] Additionally, or alternatively, the configured duration 235 may be a quantity of symbols (e.g., bits, chips, square waves, etc. ) . For example, the configured duration 235 may be 50 bits, 100 chips, 100 square waves, or the like thereof. In such cases, the configured duration 235 may be a fixed quantity of symbols and the same regardless of a bit rate, chip rate, or both, of a D2R signal. For example, the quantity of symbols (e.g., configured duration 235) may be 40 bits for any of: the bit rate before encoding of 0.1 kbps (e.g. a bit rate of 0.4 kbps after encoding with R= 1 / 4) , 1 kbps (e.g. a bit rate of 4 kbps after encoding with R= 1 / 4) , 10 kbps (e.g. a bit rate of 40 kbps after encoding with R= 1 / 4) , 100 kbps (e.g. a bit rate of 400 kbps after encoding with R= 1 / 4) , or the like thereof. However, the configured duration 235 being in terms of the quantity of symbols may result in the configured duration 235 being different time intervals for different bit rates, different chip rates, or both.

[0111] Additionally, though described in the context of the UE 105-a, this is not to be regarded as a limitation of the present disclosure. In this regard, the reader device may include any type of wireless device, including, but not limited to, the UE 115-a, a network entity 105, or the like thereof.

[0112] FIG. 3 shows an example of a wireless communications system 300 that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the wireless communications system 300 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. For example, the wireless communications system 300 may include one or more UEs 115 (e.g., a UE 115-b) and one or more network entities 105, which may be examples of the corresponding devices as described herein.

[0113] In some cases (e.g., instead of using two D2R reference signals, such as the reference signals 230, as described with reference to FIG. 2) , a reader device, such as the UE 115-b, may estimate a clock frequency error of an IoT device 305 (e.g., ambient IoT device 305) based on a a duration (e.g., time gap) between R2D signal timing and a reference signal 320 in a D2R signal 310 (e.g., D2R preamble) . That is, the UE 115-b may transmit an R2D signal 315 including a reference signal 320-a and a payload 325-a. In some cases, the reference signal 320-a may be referred to as an R2D pre-amble based on the reference signal 320-a being part of the R2D signal 315 and being before the  payload 325-a. Additionally, the UE 115-b may receive, from the IoT device 305 (e.g., via transmission or backscattering) , the D2R signal 310 including a reference signal 320-b and a payload 325-b. In some cases, reference signal 320-b may be referred to as a D2R pre-amble based on the reference signal 320-b being part of the R2D signal 315 and being before the payload 325-b.

[0114] In such cases, the IoT device 305 may communicate the D2R signal 310 at an indicated time, an indicated slot, or the like thereof. That is, the UE 115-b may indicate, via the payload 325-a of the R2D signal 315, a time, a slot, or the like thereof, at which the IoT device 305 is to communicate the D2R signal 310. Thus, the UE 115-b may determine an expected time of reception of the D2R signal 310 (e.g., the reference signal 320-b) based on the indicated time, the indicated slot, or the like thereof, and based on a clock frequency error (e.g., assumed clock frequency error) below a threshold clock frequency error (e.g., an accurate clock frequency of the IoT device 305) .

[0115] As such, the UE 115-b may measure a difference between the expected time of reception of the D2R signal 310 and an actual time of reception of the D2R signal 310 to estimate (e.g., determine, identify) a clock frequency error of the IoT device 305. For example, the UE 115-b may count (e.g., measure, identify) a duration 330-a (e.g., a first quantity of samples) between an end of the reference signal 320-a and the actual time of reception of the D2R signal 310 (e.g., timing that the reference signal 320-a is detected, peak of cross correlation of the reference signal 320-a observed at the UE 115-b) , and may compare the duration 330-a to a first expected duration (e.g., second quantity of samples) between the end of the reference signal 320-a and the expected time of reception of the D2R signal 310. Thus, the UE 115-b may estimate the clock frequency error of the IoT device 405 based on a difference between the duration 330-aand the first expected duration (e.g., based on the comparison) .

[0116] Additionally, or alternatively, the UE 115-b may count a duration 330-b (e.g., third quantity of samples) between an end of the payload 325-a and the actual time of reception of the D2R signal 310, and may compare the duration 330-b to a second expected duration (e.g., fourth quantity of durations) between the end of the payload 325-a and the expected time of reception of the D2R signal 310. Thus, the UE 115-b may estimate the clock frequency error of the IoT device 405 based on a difference  between the duration 330-b and the second expected duration (e.g., based on the comparison) .

[0117] Though described as the expected time of reception and the actual time of reception, this is not to be regarded as a limitation of the present disclosure. In this regard, the term “time” is merely used to describe an instance at which the D2R signal 310 was expected to be received and an instance at which the D2R signal 310 actually received, respectively, and the term “time” may refer to a time, a slot, a symbol, or the like thereof.

[0118] Additionally, though described in the context of the UE 105-b, this is not to be regarded as a limitation of the present disclosure. In this regard, the reader device may include any type of wireless device, including, but not limited to, the UE 115-b, a network entity 105, or the like thereof.

[0119] FIG. 4 shows an example of a process flow 400 that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the process flow 400 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the wireless communications system 300, or any combination thereof. For example, the process flow 400 may include one or more UEs 115 and one or more network entities 105 (e.g., a network entity 105-a) , which may be examples of the corresponding devices as described herein. In the following description of the process flow 400, the operations between an IoT device 405 and the network entity 105-a may be transmitted in a different order than the example order shown, or the operations performed by the IoT device 405, the network entity 105-a, or both, may be performed in different orders or at different times. Some operations may also be omitted from the process flow 400, and other operations may be added to the process flow 400.

[0120] At 410, an IoT device 405 (e.g., ambient IoT device 405) may establish a communication link with a reader device, such as the network entity 105-a, for communication of a D2R signal.

[0121] In some cases, at 415, the IoT device 405 may receive a control message indicative of a first duration between a first reference signal of the D2R signal and a second reference signal of the D2R signal.

[0122] At 420, the IoT device 405 may generate the D2R signal including the first reference signal, a payload, and the second reference signal, where a first duration between the first reference signal and the second reference signal is based on a configuration of the IoT device 405. For example, the first duration may be based on reception of the control message, may be based on pre-configuration of the IoT device 405, or both. In some cases, the first duration may include a time interval, a quantity of symbols, a quantity of bits, a quantity of chips, a quantity of square waves, or any combination thereof. Additionally, or alternatively, the first duration may be the same for multiple bit durations, multiple chip durations, or both, may be based on a capability of the network entity 105-a to estimate a frequency error of the IoT device 405, or both.

[0123] At 425, the IoT device 405 may communicate (e.g., transmit or backscatter) , to the network entity 105-a, the D2R signal.

[0124] In some cases, a first portion of the payload may be communicated between the first reference signal and the second reference signal and a second portion of the payload may be communicated after the second reference signal based on a second duration associated with the payload being greater than the first duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0125] In some other cases, the payload may be communicated between the first reference signal and the second reference signal based on the second duration associated with the payload being equal to or less than the first duration between the first reference signal and the second reference signal. In such cases, the IoT device 405 may refrain from communicating the second reference signal based on the second duration associated with the payload being less than the first duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0126] At 430, the network entity 105-amay estimate the frequency error associated with the IoT device 405 based on the second reference signal. In some cases, estimation of the frequency error may be based on receipt of the second reference signal. For example, at 430-a, the network entity 105-a may count a measured quantity of samples between a first peak of a waveform associated with the first reference signal and a second peak of the waveform associated with the second reference signal and, at 430-b, may compare the measured quantity of samples to an expected quantity of samples  associated with the first reference signal and the second peak of the waveform associated with the second reference signal, where the frequency error may be based on a difference between the measured quantity of samples and the expected quantity of samples. Additionally, or alternatively, estimation of the frequency error may be based on receipt of the payload (e.g., based on failure to receive the second reference signal) .

[0127] At 435, the network entity 105-a may perform one or more operations based on estimation of the frequency error. For example, the one or more operations may include channel estimation, demodulation, decoding, or any combination thereof.

[0128] Though described in the context of the network entity 105-a, this is not to be regarded as a limitation of the present disclosure. In this regard, the reader device may include any type of wireless device, including, but not limited to, the network entity 105-a, a UE 115, or the like thereof.

[0129] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the process flow 500 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the wireless communications system 300, the process flow 400, or any combination thereof. For example, the process flow 500 may include one or more UEs 115 and one or more network entities 105 (e.g., a network entity 105-b) , which may be examples of the corresponding devices as described herein. In the following description of the process flow 500, the operations between an IoT device 505 and the network entity 105-b may be transmitted in a different order than the example order shown, or the operations performed by the IoT device 505, the network entity 105-b, or both, may be performed in different orders or at different times. Some operations may also be omitted from the process flow 500, and other operations may be added to the process flow 500.

[0130] At 510, the IoT device 505 (e.g., ambient IoT device 505) may establish a communication link with a reader device, such as the network entity 105-b for communication of R2D signaling and D2R signaling.

[0131] At 515, the network entity 105-b may transmit, to the IoT device 505, an R2D signal, the R2D signal including a first reference signal followed by a payload. In  some cases, the R2D signal (e.g., first payload) may indicate scheduling information associated with the D2R signal, where the scheduling information includes a starting slot, a starting time, or both.

[0132] At 520, the network entity 105-b may receive, from the IoT device 505 (e.g., via transmission or backscattering) , the D2R signal, the D2R signal including a second reference signal followed by a second payload.

[0133] At 525, the network entity 105-b may estimate a frequency error (e.g., clock frequency error) associated with the IoT device 505 based on a duration between part of the R2D signal and the second reference signal. In some cases, to estimate the frequency error, at 525-a, the network entity 105-b may count a measured quantity of samples between the part of the R2D signal and an actual peak of a waveform associated with the second reference signal and, at 525-b, may compare the measured quantity of samples to an expected quantity of samples. In such cases, the expected quantity of samples may associated with a difference between the part of R2D signal and an expected peak of the waveform associated with the second reference signal. In some cases, the expected peak of the waveform associated with the second reference signal may be based on the scheduling information. In some cases, the part of the R2D signal may be the end of the first reference signal. In some other cases, the part of the R2D signal may be an end of the first payload.

[0134] In some cases, at 530, the network entity 105-b may perform one or more operations based on the estimation of the frequency error.

[0135] Though described in the context of the network entity 105-b, this is not to be regarded as a limitation of the present disclosure. In this regard, the reader device may include any type of wireless device, including, but not limited to, the network entity 105-b, a UE 115, or the like thereof.

[0136] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager  620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0137] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for ambient IoT D2R synchronization) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0138] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for ambient IoT D2R synchronization) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0139] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for ambient IoT D2R synchronization as described herein. For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0140] In some examples, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured  as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0141] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0142] In some examples, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0143] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with a reader device for communication of a D2R signal. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating the D2R signal including a first reference signal , a payload, and a second reference signal, where a first duration between the first reference signal and the second reference signal is based on a configuration of the IoT device. The  communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, to the reader device, the D2R signal.

[0144] Additionally, or alternatively, the communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with an IoT device for communication of a D2R signal. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the D2R signal including at least a first reference signal and a payload, where the D2R signal further includes a second reference signal based on a first duration associated with the payload relative to a second duration between the first reference signal and the second reference signal, and where the second duration is based on a configuration of the reader device. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on the second reference signal.

[0145] Additionally, or alternatively, the communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with an IoT device. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an R2D signal, the R2D signal including a first reference signal followed by a first payload. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a D2R signal, the D2R signal including a second reference signal followed by a second payload. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on a duration between a part of R2D signal and the second reference signal.

[0146] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for clock frequency error estimation at a reader device, which may result in reduced  processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources, among other advantages.

[0147] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a device 605 or a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one of more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0148] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for ambient IoT D2R synchronization) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0149] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for ambient IoT D2R synchronization) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0150] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for ambient IoT D2R synchronization as described herein. For example, the communications manager 720 may include a link component 725, a reference signal component 730, an estimation component 735, or any combination thereof. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some  examples, the communications manager 720, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0151] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The link component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with a reader device for communication of a D2R signal. The reference signal component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating the D2R signal including a first reference signal , a payload, and a second reference signal, where a first duration between the first reference signal and the second reference signal is based on a configuration of the IoT device. The reference signal component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, to the reader device, the D2R signal.

[0152] Additionally, or alternatively, the communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The link component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with an IoT device for communication of a D2R signal. The reference signal component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the D2R signal including at least a first reference signal and a payload, where the D2R signal further includes a second reference signal based on a first duration associated with the payload relative to a second duration between the first reference signal and the second reference signal, and where the second duration is based on a configuration of the reader device. The estimation component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on the second reference signal.

[0153] Additionally, or alternatively, the communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The link  component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with an IoT. The reference signal component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an R2D signal, the R2D signal including a first reference signal followed by a first payload. The reference signal component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a D2R signal, the D2R signal including a second reference signal followed by a second payload. The estimation component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on a duration between a part of R2D signal and the second reference signal.

[0154] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for ambient IoT D2R synchronization as described herein. For example, the communications manager 820 may include a link component 825, a reference signal component 830, an estimation component 835, a configuration component 840, a backscattering component 845, a counting component 850, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0155] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The link component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with a reader device for communication of a D2R signal. The reference signal component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating the D2R signal including a first reference signal , a payload, and a second reference signal, where a first duration between the first reference signal and the second reference signal is based on a configuration of the IoT device. In some examples, the  reference signal component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, to the reader device, the D2R signal.

[0156] In some examples, a first portion of the payload is communicated between the first reference signal and the second reference signal and a second portion of the payload is communicated after the second reference signal based on a second duration associated with the payload being greater than the first duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0157] In some examples, the payload is communicated between the first reference signal and the second reference signal based on a second duration associated with the payload being equal to or less than the first duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0158] In some examples, to support communicating the D2R signal, the reference signal component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from communicating the second reference signal based on the second duration associated with the payload being less than the first duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0159] In some examples, the first duration includes a time interval, a quantity of symbols, a quantity of bits, a quantity of chips, a quantity of square waves, or any combination thereof.

[0160] In some examples, the first duration is the same for a set of multiple bit durations, a set of multiple chip durations, or both.

[0161] In some examples, the configuration component 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message indicative of the first duration between the first reference signal and the second reference signal, where the configuration of the IoT device is based on receipt of the control message.

[0162] In some examples, the first duration between the first reference signal and the second reference signal is pre-configured at the IoT device. In some examples, the configuration of the IoT device is based on the pre-configuration.

[0163] In some examples, the first duration is based on a capability of the reader device to estimate a frequency error of the IoT device.

[0164] In some examples, to support communicating the D2R signal, the backscattering component 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting or backscattering the D2R signal.

[0165] Additionally, or alternatively, the communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the link component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with an IoT device for communication of a D2R signal. In some examples, the reference signal component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the D2R signal including at least a first reference signal and a payload, where the D2R signal further includes a second reference signal based on a first duration associated with the payload relative to a second duration between the first reference signal and the second reference signal, and where the second duration is based on a configuration of the reader device. The estimation component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on the second reference signal.

[0166] In some examples, to support receiving the D2R signal, the reference signal component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the D2R signal including the first reference signal, the payload, and the second reference signal based on the first duration associated with the payload being greater than, equal to, or less than the second duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0167] In some examples, a first portion of the payload is communicated between the first reference signal and the second reference signal and a second portion of the payload is communicated after the second reference signal based on the first duration being greater than the second duration.

[0168] In some examples, the payload is communicated between the first reference signal and the second reference signal based on the first duration being equal to or less than the second duration.

[0169] In some examples, estimating the frequency error is based on receipt of the second reference signal.

[0170] In some examples, to support estimating the frequency error, the counting component 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for counting a measured quantity of samples between a first peak of a waveform associated with the first reference signal and a second peak of the waveform associated with the second reference signal. In some examples, to support estimating the frequency error, the estimation component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for comparing the measured quantity of samples to an expected quantity of samples associated with the first reference signal and the second peak of the waveform associated with the second reference signal, where the frequency error is based on a difference between the measured quantity of samples and the expected quantity of samples.

[0171] In some examples, to support receiving the D2R signal, the reference signal component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the D2R signal including the first reference signal and the payload based on the first duration associated with the payload being less than the second duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0172] In some examples, estimating the frequency error is based on receipt of the payload and based on failure to receive the second reference signal.

[0173] In some examples, the second duration includes a time interval, a quantity of symbols, a quantity of bits, a quantity of chips, a quantity of square waves, or any combination thereof.

[0174] In some examples, the second duration is the same for a set of multiple bit durations, a set of multiple chip durations, or both.

[0175] In some examples, the configuration component 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a control message indicative of the second duration between the first reference signal and the second reference signal, where the configuration of the reader device is based on transmission of the control message.

[0176] In some examples, the second duration between the first reference signal and the second reference signal is pre-configured at the reader device. In some examples, the configuration of the reader device is based on the pre-configuration.

[0177] In some examples, the second duration is based on a capability of the reader device to estimate a frequency error of the IoT device.

[0178] In some examples, the estimation component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing one or more operations based on estimation of the frequency error.

[0179] In some examples, the one or more operations include channel estimation, demodulation, decoding, or any combination thereof.

[0180] In some examples, the reader device is a network entity or a UE.

[0181] Additionally, or alternatively, the communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the link component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with an IoT device. In some examples, the reference signal component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an R2D signal, the R2D signal including a first reference signal followed by a first payload. In some examples, the reference signal component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a D2R signal, the D2R signal including a second reference signal followed by a second payload. In some examples, the estimation component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on a duration between a part of R2D signal and the second reference signal.

[0182] In some examples, to support estimating the frequency error, the counting component 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for counting a measured quantity of samples between the part of the R2D signal and an actual peak of a waveform associated with the second reference signal. In some examples, to support estimating the frequency error, the estimation component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for comparing the measured quantity of samples to an expected quantity of samples, where the expected quantity of samples is  associated with a difference between the part of the R2D signal and an expected peak of the waveform associated with the second reference signal.

[0183] In some examples, to support counting the measured quantity of samples, the counting component 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for counting the measured quantity of samples between an end of the first reference signal and the actual peak of the waveform associated with the second reference signal, where the part of the R2D signal includes the end of the first reference signal.

[0184] In some examples, to support counting the measured quantity of samples, the counting component 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for counting the measured quantity of samples between an end of the first payload and the actual peak of the waveform associated with the second reference signal, where the part of the R2D signal includes the end of the first payload.

[0185] In some examples, the first payload indicates scheduling information associated with the D2R signal. In some examples, the expected peak of the waveform associated with the second reference signal is based on the scheduling information.

[0186] In some examples, the scheduling information includes a starting slot, a starting time, or both.

[0187] In some examples, the reader device is a network entity or a UE.

[0188] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include components of a device 605, a device 705, or a UE 115 as described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 910, a transceiver 915, one or more antennas 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g.,  operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 945) .

[0189] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0190] In some cases, the device 905 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 925 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0191] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 935. The code 935 may include instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by  the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0192] The at least one processor 940 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 940 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for ambient IoT D2R synchronization) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and the at least one memory 930 configured to perform various functions described herein.

[0193] In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For  example, the at least one processor 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 935 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0194] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with a reader device for communication of a D2R signal. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating the D2R signal including a first reference signal , a payload, and a second reference signal, where a first duration between the first reference signal and the second reference signal is based on a configuration of the IoT device. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, to the reader device, the D2R signal.

[0195] Additionally, or alternatively, the communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with an IoT device for communication of a D2R signal. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the D2R signal including at least a first reference signal and a payload, where the D2R signal further includes a second reference signal based on a first duration associated with the payload relative to a second duration between the first reference signal and the second reference signal, and where the second duration is based on a configuration of the reader device. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on the second reference signal.

[0196] Additionally, or alternatively, the communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For  example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with an IoT device. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an R2D signal, the R2D signal including a first reference signal followed by a first payload. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a D2R signal, the D2R signal including a second reference signal followed by a second payload. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on a duration between a part of R2D signal and the second reference signal.

[0197] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for clock frequency error estimation at a reader device, which may result in improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, improved utilization of processing capability, among other advantages.

[0198] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of techniques for ambient IoT D2R synchronization as described herein, or the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0199] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a  network entity 105 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one or more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0200] The receiver 1010 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1005. In some examples, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0201] The transmitter 1015 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1015 and the receiver 1010 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0202] The communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be examples of means for  performing various aspects of techniques for ambient IoT D2R synchronization as described herein. For example, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0203] In some examples, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0204] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0205] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain  information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0206] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with an IoT device for communication of a D2R signal. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the D2R signal including at least a first reference signal and a payload, where the D2R signal further includes a second reference signal based on a first duration associated with the payload relative to a second duration between the first reference signal and the second reference signal, and where the second duration is based on a configuration of the reader device. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on the second reference signal.

[0207] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with an IoT device. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an R2D signal, the R2D signal including a first reference signal followed by a first payload. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a D2R signal, the D2R signal including a second reference signal followed by a second payload. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on a duration between a part of R2D signal and the second reference signal.

[0208] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020, or a combination thereof) may support techniques for clock frequency error estimation at a reader device, which may result in reduced  processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources, among other advantages.

[0209] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a device 1005 or a network entity 105 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one of more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0210] The receiver 1110 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1105. In some examples, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0211] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces,  or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0212] The device 1105, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for ambient IoT D2R synchronization as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a link component 1125, a reference signal component 1130, an estimation component 1135, or any combination thereof. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 1020 as described herein. In some examples, the communications manager 1120, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0213] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The link component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with an IoT device for communication of a D2R signal. The reference signal component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the D2R signal including at least a first reference signal and a payload, where the D2R signal further includes a second reference signal based on a first duration associated with the payload relative to a second duration between the first reference signal and the second reference signal, and where the second duration is based on a configuration of the reader device. The estimation component 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on the second reference signal.

[0214] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The link component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for  establishing a communication link with an IoT device. The reference signal component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an R2D signal, the R2D signal including a first reference signal followed by a first payload. The reference signal component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a D2R signal, the D2R signal including a second reference signal followed by a second payload. The estimation component 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on a duration between a part of R2D signal and the second reference signal.

[0215] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a communications manager 1220 that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1020, a communications manager 1120, or both, as described herein. The communications manager 1220, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for ambient IoT D2R synchronization as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a link component 1225, a reference signal component 1230, an estimation component 1235, a configuration component 1240, a counting component 1245, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0216] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The link component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with an IoT device for communication of a D2R signal. The reference signal component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the D2R  signal including at least a first reference signal and a payload, where the D2R signal further includes a second reference signal based on a first duration associated with the payload relative to a second duration between the first reference signal and the second reference signal, and where the second duration is based on a configuration of the reader device. The estimation component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on the second reference signal.

[0217] In some examples, to support receiving the D2R signal, the reference signal component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the D2R signal including the first reference signal, the payload, and the second reference signal based on the first duration associated with the payload being greater than, equal to, or less than the second duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0218] In some examples, a first portion of the payload is communicated between the first reference signal and the second reference signal and a second portion of the payload is communicated after the second reference signal based on the first duration being greater than the second duration.

[0219] In some examples, the payload is communicated between the first reference signal and the second reference signal based on the first duration being equal to or less than the second duration.

[0220] In some examples, estimating the frequency error is based on receipt of the second reference signal.

[0221] In some examples, to support estimating the frequency error, the counting component 1245 is capable of, configured to, or operable to support a means for counting a measured quantity of samples between a first peak of a waveform associated with the first reference signal and a second peak of the waveform associated with the second reference signal. In some examples, to support estimating the frequency error, the estimation component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for comparing the measured quantity of samples to an expected quantity of samples associated with the first reference signal and the second peak of the waveform associated with the second reference signal, where the frequency error is based on a  difference between the measured quantity of samples and the expected quantity of samples.

[0222] In some examples, to support receiving the D2R signal, the reference signal component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the D2R signal including the first reference signal and the payload based on the first duration associated with the payload being less than the second duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0223] In some examples, estimating the frequency error is based on receipt of the payload and based on failure to receive the second reference signal.

[0224] In some examples, the second duration includes a time interval, a quantity of symbols, a quantity of bits, a quantity of chips, a quantity of square waves, or any combination thereof.

[0225] In some examples, the second duration is the same for a set of multiple bit durations, a set of multiple chip durations, or both.

[0226] In some examples, the configuration component 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a control message indicative of the second duration between the first reference signal and the second reference signal, where the configuration of the reader device is based on transmission of the control message.

[0227] In some examples, the second duration between the first reference signal and the second reference signal is pre-configured at the reader device. In some examples, the configuration of the reader device is based on the pre-configuration.

[0228] In some examples, the second duration is based on a capability of the reader device to estimate a frequency error of the IoT device.

[0229] In some examples, the estimation component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing one or more operations based on estimation of the frequency error.

[0230] In some examples, the one or more operations include channel estimation, demodulation, decoding, or any combination thereof.

[0231] In some examples, the reader device is a network entity or a UE.

[0232] Additionally, or alternatively, the communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the link component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with an IoT device. In some examples, the reference signal component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an R2D signal, the R2D signal including a first reference signal followed by a first payload. In some examples, the reference signal component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a D2R signal, the D2R signal including a second reference signal followed by a second payload. In some examples, the estimation component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on a duration between a part of R2D signal and the second reference signal.

[0233] In some examples, to support estimating the frequency error, the counting component 1245 is capable of, configured to, or operable to support a means for counting a measured quantity of samples between the part of the R2D signal and an actual peak of a waveform associated with the second reference signal. In some examples, to support estimating the frequency error, the estimation component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for comparing the measured quantity of samples to an expected quantity of samples, where the expected quantity of samples is associated with a difference between the part of the R2D signal and an expected peak of the waveform associated with the second reference signal.

[0234] In some examples, to support counting the measured quantity of samples, the counting component 1245 is capable of, configured to, or operable to support a means for counting the measured quantity of samples between an end of the first reference signal and the actual peak of the waveform associated with the second reference signal, where the part of the R2D signal includes the end of the first reference signal.

[0235] In some examples, to support counting the measured quantity of samples, the counting component 1245 is capable of, configured to, or operable to support a means for counting the measured quantity of samples between an end of the first payload and  the actual peak of the waveform associated with the second reference signal, where the part of the R2D signal includes the end of the first payload.

[0236] In some examples, the first payload indicates scheduling information associated with the D2R signal. In some examples, the expected peak of the waveform associated with the second reference signal is based on the scheduling information.

[0237] In some examples, the scheduling information includes a starting slot, a starting time, or both.

[0238] In some examples, the reader device is a network entity or a UE.

[0239] FIG. 13 shows a diagram of a system 1300 including a device 1305 that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of or include components of a device 1005, a device 1105, or a network entity 105 as described herein. The device 1305 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1305 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1320, a transceiver 1310, one or more antennas 1315, at least one memory 1325, code 1330, and at least one processor 1335. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1340) .

[0240] The transceiver 1310 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1310 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1310 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1305 may include one or more antennas 1315, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1310 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by  one or more antennas 1315, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1315, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1310 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1305. In some examples, the transceiver 1310 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0241] The at least one memory 1325 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1325 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1330. The code 1330 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1335, cause the device 1305 to perform various functions described herein. The code 1330 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1330 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1335 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1325 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 may include multiple memories.  One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0242] The at least one processor 1335 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1335 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1335. The at least one processor 1335 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1325) to cause the device 1305 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for ambient IoT D2R synchronization) . For example, the device 1305 or a component of the device 1305 may include at least one processor 1335 and at least one memory 1325 coupled with one or more of the at least one processor 1335, the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1335 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1330) to perform the functions of the device 1305. The at least one processor 1335 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1305 (such as within one or more of the at least one memory 1325) .

[0243] In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1335 may be a  component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1335) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1325) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1335 or a processing system including the at least one processor 1335 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1305 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1325 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0244] In some examples, a bus 1340 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1340 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1305, or between different components of the device 1305 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1305 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1320, the transceiver 1310, the at least one memory 1325, the code 1330, and the at least one processor 1335 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0245] In some examples, the communications manager 1320 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1320 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1320 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1320 may  support an X2 interface within an LTE / LTE-Awireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0246] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with an IoT device for communication of a D2R signal. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the D2R signal including at least a first reference signal and a payload, where the D2R signal further includes a second reference signal based on a first duration associated with the payload relative to a second duration between the first reference signal and the second reference signal, and where the second duration is based on a configuration of the reader device. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on the second reference signal.

[0247] Additionally, or alternatively, the communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing a communication link with an IoT device. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an R2D signal, the R2D signal including a first reference signal followed by a first payload. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a D2R signal, the D2R signal including a second reference signal followed by a second payload. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating a frequency error associated with the IoT device based on a duration between a part of R2D signal and the second reference signal.

[0248] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 may support techniques for clock frequency error estimation at a reader device, which may result in improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication  resources, improved coordination between devices, longer battery life, and improved utilization of processing capability, among other advantages.

[0249] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1310, the one or more antennas 1315 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1320 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1320 may be supported by or performed by the transceiver 1310, one or more of the at least one processor 1335, one or more of the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof) . For example, the code 1330 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1335 to cause the device 1305 to perform various aspects of techniques for ambient IoT D2R synchronization as described herein, or the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0250] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0251] At 1405, the method may include establishing a communication link with a reader device for communication of a D2R signal. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by a link component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0252] At 1410, the method may include generating the D2R signal including a first reference signal , a payload, and a second reference signal, where a first duration between the first reference signal and the second reference signal is based on a configuration of the IoT device. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by a reference signal component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0253] At 1415, the method may include communicating, to the reader device, the D2R signal. The operations of 1415 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1415 may be performed by a reference signal component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0254] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9 or a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 5 and 10 through 13. In some examples, a UE or a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE or the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE or the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0255] At 1505, the method may include establishing a communication link with an IoT device for communication of a D2R signal. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a link component 825 or a link component 1225 as described with reference to FIGs. 8 and 12.

[0256] At 1510, the method may include receiving the D2R signal including at least a first reference signal and a payload, where the D2R signal further includes a second reference signal based on a first duration associated with the payload relative to a second duration between the first reference signal and the second reference signal, and  where the second duration is based on a configuration of the reader device. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a reference signal component 830 or a reference signal component 1230 as described with reference to FIGs. 8 and 12.

[0257] At 1515, the method may include estimating a frequency error associated with the IoT device based on the second reference signal. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by an estimation component 835 or an estimation component 1235 as described with reference to FIGs. 8 and 12.

[0258] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports techniques for ambient IoT D2R synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a UE or a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9 or a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 5 and 10 through 13. In some examples, a UE or a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE or the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE or the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0259] At 1605, the method may include establishing a communication link with an IoT device. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a link component 825 or a link component 1225 as described with reference to FIGs. 8 and 12.

[0260] At 1610, the method may include transmitting an R2D signal, the R2D signal including a first reference signal followed by a first payload. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a reference signal component  830 or a reference signal component 1230 as described with reference to FIGs. 8 and 12.

[0261] At 1615, the method may include receiving a D2R signal, the D2R signal including a second reference signal followed by a second payload. The operations of 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by a reference signal component 830 or a reference signal component 1230 as described with reference to FIGs. 8 and 12.

[0262] At 1620, the method may include estimating a frequency error associated with the IoT device based on a duration between a part of R2D signal and the second reference signal. The operations of 1620 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1620 may be performed by an estimation component 835 or an estimation component 1235 as described with reference to FIGs. 8 and 12.

[0263] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0264] Aspect 1: A method for wireless communications at an IoT device, comprising: establishing a communication link with a reader device for communication of a D2R signal; generating the D2R signal comprising a first reference signal, a payload, and a second reference signal, wherein a first duration between the first reference signal and the second reference signal is based at least in part on a configuration of the IoT device; and communicating, to the reader device, the D2R signaling.

[0265] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein a first portion of the payload is communicated between the first reference signal and the second reference signal and a second portion of the payload is communicated after the second reference signal based at least in part on a second duration associated with the payload being greater than the first duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0266] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the payload is communicated between the first reference signal and the second reference signal based  at least in part on a second duration associated with the payload being equal to or less than the first duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0267] Aspect 4: The method of aspect 3, wherein transmitting the D2R signal comprises: refraining from communicating the second reference signal based at least in part on the second duration associated with the payload being less than the first duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0268] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the first duration comprises a time interval, a quantity of symbols, a quantity of bits, a quantity of chips, a quantity of square waves, or any combination thereof.

[0269] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the first duration is the same for a plurality of bit durations, a plurality of chip durations, or both.

[0270] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: receiving a control message indicative of the first duration between the first reference signal and the second reference signal, wherein the configuration of the IoT device is based at least in part on receipt of the control message.

[0271] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein the first duration between the first reference signal and the second reference signal is pre-configured at the IoT device, and the configuration of the IoT device is based at least in part on the pre-configuration.

[0272] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein the first duration is based at least in part on a capability of the reader device to estimate a frequency error of the IoT device.

[0273] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein communicating the D2R signal comprises: transmitting or backscattering the D2R signal.

[0274] Aspect 11: A method for wireless communications at a reader device, comprising: establishing a communication link with an IoT device for communication of a D2R signal; receiving the D2R signal comprising at least a first reference signal and a payload, wherein the D2R signal further comprises a second reference signal based at least in part on a first duration associated with the payload relative to a second  duration between the first reference signal and the second reference signal, and wherein the second duration is based at least in part on a configuration of the reader device; and estimating a frequency error associated with the IoT device based at least in part on the second reference signal.

[0275] Aspect 12: The method of aspect 11, wherein receiving the D2R signal comprises: receiving the D2R signal comprising the first reference signal, the payload, and the second reference signal based at least in part on the first duration associated with the payload being greater than, equal to, or less than the second duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0276] Aspect 13: The method of aspect 12, wherein a first portion of the payload is communicated between the first reference signal and the second reference signal and a second portion of the payload is communicated after the second reference signal based at least in part on the first duration being greater than the second duration.

[0277] Aspect 14: The method of any of aspects 12 through 13, wherein the payload is communicated between the first reference signal and the second reference signal based at least in part on the first duration being equal to or less than the second duration.

[0278] Aspect 15: The method of any of aspects 12 through 14, wherein estimating the frequency error is based at least in part on receipt of the second reference signal.

[0279] Aspect 16: The method of any of aspects 12 through 15, wherein estimating the frequency error comprises: counting a measured quantity of samples between a first peak of a waveform associated with the first reference signal and a second peak of the waveform associated with the second reference signal; and comparing the measured quantity of samples to an expected quantity of samples associated with the first reference signal and the second peak of the waveform associated with the second reference signal, wherein the frequency error is based at least in part on a difference between the measured quantity of samples and the expected quantity of samples.

[0280] Aspect 17: The method of any of aspects 11 through 16, wherein receiving the D2R signal comprises: receiving the D2R signal comprising the first reference signal and the payload based at least in part on the first duration associated with the  payload being less than the second duration between the first reference signal and the second reference signal.

[0281] Aspect 18: The method of aspect 17, wherein estimating the frequency error is based at least in part on receipt of the payload and based at least in part on failure to receive the second reference signal.

[0282] Aspect 19: The method of any of aspects 11 through 18, wherein the second duration comprises a time interval, a quantity of symbols, a quantity of bits, a quantity of chips, a quantity of square waves, or any combination thereof.

[0283] Aspect 20: The method of any of aspects 11 through 19, wherein the second duration is the same for a plurality of bit durations, a plurality of chip durations, or both.

[0284] Aspect 21: The method of any of aspects 11 through 20, further comprising: transmitting a control message indicative of the second duration between the first reference signal and the second reference signal, wherein the configuration of the reader device is based at least in part on transmission of the control message.

[0285] Aspect 22: The method of any of aspects 11 through 21, wherein the second duration between the first reference signal and the second reference signal is pre-configured at the reader device, and the configuration of the reader device is based at least in part on the pre-configuration.

[0286] Aspect 23: The method of any of aspects 11 through 22, wherein the second duration is based at least in part on a capability of the reader device to estimate a frequency error of the IoT device.

[0287] Aspect 24: The method of any of aspects 11 through 23, further comprising: performing one or more operations based at least in part on estimation of the frequency error.

[0288] Aspect 25: The method of aspect 24, wherein the one or more operations comprise channel estimation, demodulation, decoding, or any combination thereof.

[0289] Aspect 26: The method of any of aspects 11 through 25, wherein the reader device is a network entity or a UE.

[0290] Aspect 27: A method for wireless communications at a reader device, comprising: establishing a communication link with an IoT device; transmitting an R2D signal, the R2D signal comprising a first reference signal followed by a first payload; receiving a D2R signal, the D2R signal comprising a second reference signal followed by a second payload; and estimating a frequency error associated with the IoT device based at least in part on a duration between a part of R2D signal and the second reference signal.

[0291] Aspect 28: The method of aspect 27, wherein estimating the frequency error comprises: counting a measured quantity of samples between the part of the R2D signal and an actual peak of a waveform associated with the second reference signal; and comparing the measured quantity of samples to an expected quantity of samples, wherein the expected quantity of samples is associated with a difference between the part of R2D signal and an expected peak of the waveform associated with the second reference signal.

[0292] Aspect 29: The method of aspect 28, wherein counting the measured quantity of samples comprises: counting the measured quantity of samples between an end of the first reference signal and the actual peak of the waveform associated with the second reference signal, wherein the part of the R2D signal comprises the end of the first reference signal.

[0293] Aspect 30: The method of aspect 29, wherein the scheduling information comprises a starting slot, a starting time, or both.

[0294] Aspect 31: The method of any of aspects 28 through 30, wherein counting the measured quantity of samples comprises: counting the measured quantity of samples between an end of the first payload and the actual peak of the waveform associated with the second reference signal, wherein the part of the R2D signal comprises the end of the first payload.

[0295] Aspect 32: The method of any of aspects 28 through 31, wherein the first payload indicates scheduling information associated with the D2R signal, and the expected peak of the waveform associated with the second reference signal is based at least in part on the scheduling information.

[0296] Aspect 33: An IoT device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the IoT device to perform a method of any of aspects 1 through 10.

[0297] Aspect 34: An IoT device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 10.

[0298] Aspect 35: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 10.

[0299] Aspect 36: A reader device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to perform a method of any of aspects 11 through 26.

[0300] Aspect 37: A reader device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 11 through 26.

[0301] Aspect 38: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 11 through 26.

[0302] Aspect 39: A reader device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to perform a method of any of aspects 27 through 32.

[0303] Aspect 40: A reader device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 27 through 32.

[0304] Aspect 41: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 27 through 32.

[0305] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified  and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0306] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-APro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-APro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-APro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0307] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0308] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0309] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0310] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being  performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0311] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0312] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0313] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data  structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0314] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0315] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0316] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.An internet-of-things (IoT) device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the IoT device to:establish a communication link with a reader device for communication of a device-to-reader (D2R) signal;generate the D2R signal comprising a first reference signal , a payload, and a second reference signal, wherein a first duration between the first reference signal and the second reference signal is based at least in part on a configuration of the IoT device; andcommunicate, to the reader device, the D2R signal.2.The IoT device of claim 1, wherein a first portion of the payload is communicated between the first reference signal and the second reference signal and a second portion of the payload is communicated after the second reference signal based at least in part on a second duration associated with the payload being greater than the first duration between the first reference signal and the second reference signal.3.The IoT device of claim 1, wherein the payload is communicated between the first reference signal and the second reference signal based at least in part on a second duration associated with the payload being equal to or less than the first duration between the first reference signal and the second reference signal.4.The IoT device of claim 3, wherein, to communicate the D2R signal, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the IoT device to:refrain from communicating the second reference signal based at least in part on the second duration associated with the payload being less than the first duration between the first reference signal and the second reference signal.5.The IoT device of claim 1, wherein the first duration comprises a time interval, a quantity of symbols, a quantity of bits, a quantity of chips, a quantity of square waves, or any combination thereof.6.The IoT device of claim 1, wherein the first duration is the same for a plurality of bit durations, a plurality of chip durations, or both.7.The IoT device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the IoT device to:receive a control message indicative of the first duration between the first reference signal and the second reference signal, wherein the configuration of the IoT device is based at least in part on receipt of the control message.8.The IoT device of claim 1, wherein the first duration between the first reference signal and the second reference signal is pre-configured at the IoT device, and wherein the configuration of the IoT device is based at least in part on the pre-configuration.9.The IoT device of claim 1, wherein the first duration is based at least in part on a capability of the reader device to estimate a frequency error of the IoT device.10.A reader device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:establish a communication link with an internet-of-things (IoT) device for communication of a device-to-reader (D2R) signal;receive the D2R signal comprising at least a first reference signal and a payload, wherein the D2R signal further comprises a second reference signal based at least in part on a first duration associated with the payload relative to a second duration between the first reference signal and the second reference signal, and wherein the second duration is based at least in part on a configuration of the reader device; andestimate a frequency error associated with the IoT device based at least in part on the second reference signal.11.The reader device of claim 10, wherein, to receive the D2R signal, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:receive the D2R signal comprising the first reference signal, the payload, and the second reference signal based at least in part on the first duration associated with the payload being greater than, equal to, or less than the second duration between the first reference signal and the second reference signal.12.The reader device of claim 11, wherein a first portion of the payload is communicated between the first reference signal and the second reference signal and a second portion of the payload is communicated after the second reference signal based at least in part on the first duration being greater than the second duration.13.The reader device of claim 11, wherein the payload is communicated between the first reference signal and the second reference signal based at least in part on the first duration being equal to or less than the second duration.14.The reader device of claim 11, wherein estimating the frequency error is based at least in part on receipt of the second reference signal.15.The reader device of claim 11, wherein, to estimate the frequency error, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:count a measured quantity of samples between a first peak of a waveform associated with the first reference signal and a second peak of the waveform associated with the second reference signal; andcompare the measured quantity of samples to an expected quantity of samples associated with the first reference signal and the second peak of the waveform associated with the second reference signal, wherein the frequency error is based at least in part on a difference between the measured quantity of samples and the expected quantity of samples.16.The reader device of claim 10, wherein, to receive the D2R signal, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:receive the D2R signal comprising the first reference signal and the payload based at least in part on the first duration associated with the payload being less than the second duration between the first reference signal and the second reference signal.17.The reader device of claim 16, wherein estimating the frequency error is based at least in part on receipt of the payload and based at least in part on failure to receive the second reference signal.18.The reader device of claim 10, wherein the second duration comprises a time interval, a quantity of symbols, a quantity of bits, a quantity of chips, a quantity of square waves, or any combination thereof.19.The reader device of claim 10, wherein the second duration is the same for a plurality of bit durations, a plurality of chip durations, or both.20.The reader device of claim 10, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:transmit a control message indicative of the second duration between the first reference signal and the second reference signal, wherein the configuration of the reader device is based at least in part on transmission of the control message.21.The reader device of claim 10, wherein the second duration between the first reference signal and the second reference signal is pre-configured at the reader device, and wherein the configuration of the reader device is based at least in part on the pre-configuration.22.The reader device of claim 10, wherein the second duration is based at least in part on a capability of the reader device to estimate a frequency error of the IoT device.23.The reader device of claim 10, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:perform one or more operations based at least in part on estimation of the frequency error.24.The reader device of claim 23, wherein the one or more operations comprise channel estimation, demodulation, decoding, or any combination thereof.25.A reader device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:establish a communication link with an internet-of-things (IoT) device;transmit a reader-to-device (R2D) signal, the R2D signal comprising a first reference signal followed by a first payload;receive a device-to-reader (D2R) signal, the D2R signal comprising a second reference signal followed by a second payload; andestimate a frequency error associated with the IoT device based at least in part on a duration between a part of R2D signal and the second reference signal.26.The reader device of claim 25, wherein, to estimate the frequency error, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:count a measured quantity of samples between the part of the R2D signal and an actual peak of a waveform associated with the second reference signal; andcompare the measured quantity of samples to an expected quantity of samples, wherein the expected quantity of samples is associated with a difference between the part of the R2D signal and an expected peak of the waveform associated with the second reference signal.27.The reader device of claim 26, wherein, to count the measured quantity of samples, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:count the measured quantity of samples between an end of the first reference signal and the actual peak of the waveform associated with the second reference signal, wherein the part of the R2D signal comprises the end of the first reference signal.28.The reader device of claim 26, wherein, to count the measured quantity of samples, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:count the measured quantity of samples between an end of the first payload and the actual peak of the waveform associated with the second reference signal, wherein the part of the R2D signal comprises the end of the first payload.29.The reader device of claim 26, wherein the first payload indicates scheduling information associated with the D2R signal, and wherein the expected peak of the waveform associated with the second reference signal is based at least in part on the scheduling information.30.The reader device of claim 29, wherein the scheduling information comprises a starting slot, a starting time, or both.

Citation Information

Patent Citations

  • Apparatus for receiving broadcast

    KR1020070067972A

  • Communication method and apparatus

    WO2024067252A1