Duty cycle monitoring for ambient internet-of-things (IOT) devices

Duty cycle monitoring in EH-capable devices optimizes energy usage by switching between sleep states based on energy storage and network signaling, addressing inefficiencies and enhancing communication reliability and efficiency.

WO2026030845A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +10
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/109743
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

Existing wireless communication systems with energy harvesting (EH) capable devices face inefficiencies due to uncontrolled duty cycles, leading to prolonged ON states that deplete energy before inventory processes are completed, causing longer durations and unreliable communications.

Method used

Implementing duty cycle monitoring (DCM) in EH-capable devices, allowing them to switch between deep and light sleep states based on energy storage levels and network signaling, optimizing energy usage and communication efficiency.

Benefits of technology

Enhances energy management, enabling longer and more reliable communications by maintaining optimal energy levels for extended periods, facilitating efficient inventory processes and reducing communication latency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024109743_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024109743_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications by an energy harvesting (EH) -capable device are described in which duty cycle monitoring (DCM) may be used to allow an EH-capable device to respond to inventory queries for a relatively long duration. The EH-capable device may switch between different sleep modes, including a deep sleep (DS) mode and a light sleep (LS) mode. In the DS mode, the EH-capable device does not maintain a sleep timer, and transitions to an ON state based on an energy storage level at the device. In the LS mode, a sleep clock is maintained and a sleep timer set. When the sleep timer in the LS mode expires, the EH-capable device transitions to the ON state to monitor for a message.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DUTY CYCLE MONITORING FOR AMBIENT INTERNET-OF-THINGS (IOT) DEVICES

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications by an energy harvesting (EH) -capable device, including duty cycle monitoring for ambient internet-of-things (IoT) devices.BACKGROUND

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

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

[0005] A method for wireless communications by an energy harvesting (EH) -capable device is described. The method may include monitoring for a first message from a network entity during a first monitoring duration, the monitoring for the first message initiated responsive to an occurrence of a first wake up condition of a deep  sleep state of the EH-capable device, transitioning to a light sleep state of the EH-capable device based on detection of the first message during the first monitoring duration, initiating, responsive to transitioning to the light sleep state, a clock that indicates a second wake up condition of the light sleep state, and monitoring for a second message from the network entity during a second monitoring duration responsive to an occurrence of the second wake up condition.

[0006] An EH-capable device for wireless communications is described. The EH-capable 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 EH-capable device to monitor for a first message from a network entity during a first monitoring duration, the monitoring for the first message initiated responsive to an occurrence of a first wake up condition of a deep sleep state of the EH-capable device, transition to a light sleep state of the EH-capable device based on detection of the first message during the first monitoring duration, initiate, responsive to transitioning to the light sleep state, a clock that indicates a second wake up condition of the light sleep state, and monitor for a second message from the network entity during a second monitoring duration responsive to an occurrence of the second wake up condition.

[0007] Another EH-capable device for wireless communications is described. The EH-capable device may include means for monitoring for a first message from a network entity during a first monitoring duration, the monitoring for the first message initiated responsive to an occurrence of a first wake up condition of a deep sleep state of the EH-capable device, means for transitioning to a light sleep state of the EH-capable device based on detection of the first message during the first monitoring duration, means for initiating, responsive to transitioning to the light sleep state, a clock that indicates a second wake up condition of the light sleep state, and means for monitoring for a second message from the network entity during a second monitoring duration responsive to an occurrence of the second wake up condition.

[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 monitor for a first message from a network entity during a first monitoring duration, the monitoring for the first message initiated responsive to an  occurrence of a first wake up condition of a deep sleep state of the EH-capable device, transition to a light sleep state of the EH-capable device based on detection of the first message during the first monitoring duration, initiate, responsive to transitioning to the light sleep state, a clock that indicates a second wake up condition of the light sleep state, and monitor for a second message from the network entity during a second monitoring duration responsive to an occurrence of the second wake up condition.

[0009] In some examples of the method, EH-capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first wake up condition may be based on an energy storage component of the EH-capable device having at least a threshold amount of stored energy. In some examples of the method, EH-capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second wake up condition may be based on an expiration of a sleep timer associated with the clock.

[0010] Some examples of the method, EH-capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, during the first monitoring duration, the first message that includes a synchronization signal or an inventory query.

[0011] Some examples of the method, EH-capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, during the second monitoring duration, the second message that includes an inventory query and transmitting an identification associated with the EH-capable device based on the inventory query.

[0012] In some examples of the method, EH-capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, first message indicates one or more of a length of the second monitoring duration, a periodicity of query messages during the light sleep state of the EH-capable device, or a timing offset between the first message and the second message.

[0013] Some examples of the method, EH-capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transitioning from the light sleep state to the deep sleep state based on one or more of an indication that the inventory query may be complete, non-receipt of the second message for a predetermined time period, a sleep state switch  command included in the second message, or an amount of stored energy of an energy storage component of the EH-capable device dropping below a low-energy threshold.

[0014] In some examples of the method, EH-capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, a length of the first monitoring duration corresponds to a predefined monitoring duration, a periodicity of second messages in a prior inventory query procedure of the EH-capable device, or a monitoring duration provided by the network entity. In some examples of the method, EH-capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, a length of the second monitoring duration, corresponds to a length value configured by the network entity, corresponds to a periodicity of transmissions of the first message, may be based on a timing pattern of transmissions of the second message, may be based on a device type of the EH-capable device, may be extendable based on an indication provided in the second message, or any combination thereof.

[0015] In some examples of the method, EH-capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first message indicates an energy state that the EH-capable device may be to switch to, including a duty-cycle-monitoring state associated with the light sleep state, or an on-state that is to be maintained until an amount of stored energy of an energy storage component of the EH-capable device drops below a low-energy threshold.

[0016] Some examples of the method, EH-capable devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting an indication of a switch of an energy state, or current energy state status, to the network entity responsive to the first message.

[0017] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include transmitting a first message to one or more EH-capable devices, the first message indicating that the one or more EH-capable devices are to switch from a deep sleep state to a light sleep state and indicating a wake up timing for the light sleep state, where wake up timing for the deep sleep state is not provided by the network entity and transmitting a second message to the one or more EH-capable devices during a monitoring duration for the second message.

[0018] A network entity for wireless communications is described. The network entity 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 network entity to transmit a first message to one or more EH-capable devices, the first message indicating that the one or more EH-capable devices are to switch from a deep sleep state to a light sleep state and indicating a wake up timing for the light sleep state, where wake up timing for the deep sleep state is not provided by the network entity and transmit a second message to the one or more EH-capable devices during a monitoring duration for the second message.

[0019] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for transmitting a first message to one or more EH-capable devices, the first message indicating that the one or more EH-capable devices are to switch from a deep sleep state to a light sleep state and indicating a wake up timing for the light sleep state, where wake up timing for the deep sleep state is not provided by the network entity and means for transmitting a second message to the one or more EH-capable devices during a monitoring duration for the second message.

[0020] 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 transmit a first message to one or more EH-capable devices, the first message indicating that the one or more EH-capable devices are to switch from a deep sleep state to a light sleep state and indicating a wake up timing for the light sleep state, where wake up timing for the deep sleep state is not provided by the network entity and transmit a second message to the one or more EH-capable devices during a monitoring duration for the second message.

[0021] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first message includes a synchronization signal or an inventory query. Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an identification associated with a first EH-capable device based on an inventory query included in the second message.

[0022] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, first message indicates one or more of a length of the monitoring duration, a periodicity of query messages during the light sleep state of the one or more EH-capable devices, or a timing offset between the first message and the second message. In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a length of the monitoring duration, corresponds to a length value configured by the network entity, corresponds to a periodicity of transmissions of the first message, may be based on a timing pattern of transmissions of the second message, may be based on a device type of the one or more EH-capable devices, may be extendable based on an indication provided in the second message, or any combination thereof.

[0023] 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

[0024] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports duty cycle monitoring for ambient internet-of-things (A-IoT) devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 3 shows an example of different sleep modes that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 4 shows an example of a state diagram of a device that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 5 shows an example of a system that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 6 shows an example of a system that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIGs. 11 and 12 show block diagrams of devices that support duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 13 shows a block diagram of a communications manager that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 14 shows a diagram of a system including a device that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIGs. 15 through 17 show flowcharts illustrating methods that support duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0037] Some wireless communication systems may support communications between one or more ambient internet-of-things (A-IoT) devices (e.g., energy harvesting (EH) -capable devices) and an interrogator (e.g., a reader wireless device,  which may be an example of a user equipment (UE) , a network entity, or another network node) . EH-capable devices may include relatively low power and low complexity devices that are capable of harvesting energy from different sources, including radio frequency (RF) waves, solar energy, heat, and / or other ambient sources. EH-capable devices such as ambient IoT (A-IoT) devices may be used for applications such as inventory tracking, sensing, positioning, or command systems. For example, for inventory tracking systems, EH-capable devices may be used for such applications as tags that may be affixed to items, where the tags may be interrogated by a reader for inventory management.

[0038] In some aspects, an EH-capable device may perform a backscatter based communication (e.g., transmit data) via backscattering an interrogating signal received from another wireless communications device (e.g., a network device such as a reader or interrogator device) . The interrogating signal may be a continuous wave (CW) signal. The link from a network device to an EH-capable device may be referred to as the forward link (FL) , and the link from the EH-capable device to the network device may be referred to as the backward link (BL) . The FL, the BL, or both, in some aspects, may include data or control signaling such as through modulation by a FM0 or Miller coded baseband signal with ASK / PSK modulation. The BL may include a frequency shifted backscattering signal that is a double-side-banded (DSB) signal that is symmetrical with respect to the CW signal.

[0039] In some aspects, such as in inventory processes, a relatively large quantity of EH-capable devices (e.g., used as inventory tags) may report identification information to a network entity (e.g., a tag reader or interrogator) , which may be used for inventory monitoring and management. In some cases, inventory processes may be performed, where the network is configured to obtain a current inventory of all inventory tags. Such processes may result in a relatively large quantity of different tags that report ID information in a relatively short time period, which can cause a high rate of collisions among different tag communications. Anti-collision procedures (e.g., similar to 3GPP RACH procedures with contention resolution) may be implemented in some cases, which may cause an EH-capable device to remain in an ON state for a relatively long period of time until its associated ID is transmitted and acknowledged by the network. In some cases, a tag may run out of stored energy before completing communications  associated with an inventory process, which may result in the inventory process taking a relatively long time due to lag from some tags having to harvest enough energy to be able to respond to a subsequent query.

[0040] In accordance with various aspects discussed herein, duty cycle monitoring (DCM) may be used to allow an EH-capable device to respond to inventory queries for a relatively long duration. In some aspects, DCM provides that an EH-capable device will turn on when it is fully charged, or when an energy storage (ES) level is above a threshold, and monitor for a message for a certain time duration, and then go back to sleep. While asleep, the EH-capable device may harvest energy and turn back again when the ES level meets a condition for transitioning to an ON state to monitor for a query again. In such techniques, an amount of time between ON periods where the EH-capable device monitors for queries is not controlled by the reader or a network entity, and may lead to inefficiencies and longer duration inventory processes.

[0041] In some aspects discussed herein, an EH-capable device may switch between different sleep states, including a deep sleep (DS) state and a light sleep (LS) state. The EH-capable device may turn on and monitor for a query from a DS state, when an ES level is full or above a threshold value. If an inventory query or other message (e.g., a sync message) is detected, the EH-capable device may transition to the LS state in which a clock is maintained and a sleep timer set. When the sleep timer expires, the EH-capable device transitions to the ON state to monitor for another query or message from the network. This process continues until the device completes an inventory query process (e.g., until an ACK of a transmitted device ID is received at the EH-capable device) , at which point the EH-capable device may transition back to the DS state. In some cases, signaling may be provided for configuration of time periods associated with the sleep timer and ON-durations for when an EH-capable device monitors for signals from the network (such as an interrogation signal from a reader or interrogator) . In some cases, an initial synchronization signal to move EH-capable devices to the LS state may provide a periodicity of signaling from the network during the inventory process, an offset between the initial signal and when query messages will be sent, a duration of ON periods, or any combinations thereof.

[0042] Techniques as discussed herein may provide a number of benefits and advantages. For example, an EH-capable device operating in accordance with  techniques as discussed herein may maintain an energy level that supports communications with a reader device for a longer duration than an EH-capable device that maintains an ON state until its energy is depleted. Such devices may allow for efficient reading of devices in which multiple rounds of queries are transmitted in order for a reader to obtain information from multiple EH-capable devices, and also provide for more reliable and efficient communications by allowing for the EH-capable devices to monitor for messages according to a duty cycle at which messages are transmitted by the reader.

[0043] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to duty cycle monitoring for A-IoT devices.

[0044] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0045] 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) .

[0046] 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.

[0047] As described herein, a network entity (which may alternatively be referred to as an entity, a node, a network node, or a wireless entity) may be, be similar to, include, or be included in (e.g., be a component of) a base station (e.g., any base station described herein, including a disaggregated base station) , a UE (e.g., any UE described herein) , a reduced capability (RedCap) device, an enhanced reduced capability (eRedCap) device, an ambient IoT device, an EH-capable device, a network controller, an apparatus, a device, a computing system, an integrated access and backhauling (IAB) node, a distributed unit (DU) , a central unit (CU) , a remote / radio unit (RU) (which may also be referred to as a remote radio unit (RRU) ) , and / or another processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a network entity may be a UE. As another example, a network entity may be a base station. As used herein, “network entity” may refer to an entity that is configured to operate in a network, such as the wireless communication system 100. For example, a “network entity” is not limited to an entity that is currently located in and / or currently operating in the network. Rather, a network entity may be any entity that is capable of communicating and / or operating in the network.

[0048] The adjectives “first, ” “second, ” “third, ” and so on are used for contextual distinction between two or more of the modified noun in connection with a discussion and are not meant to be absolute modifiers that apply only to a certain respective entity throughout the entire document. For example, a network entity may be referred to as a “first network entity” in connection with one discussion and may be referred to as a “second network entity” in connection with another discussion, or vice versa. As an example, a first network entity may be configured to communicate with a second  network entity or a third network entity. In one aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a UE. In another aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network entities may be different relative to these examples.

[0049] Similarly, reference to a UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like being a network entity. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity. Consistent with this disclosure, once a specific example is broadened in accordance with this disclosure (e.g., a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity) , the broader example of the narrower example may be interpreted in the reverse, but in a broad open-ended way. In the example above where a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity, the first network entity may refer to a first UE, a first base station, a first apparatus, a first device, a first computing system, a first set of one or more one or more components, a first processing entity, or the like configured to receive the information; and the second network entity may refer to a second UE, a second base station, a second apparatus, a second device, a second computing system, a second set of one or more components, a second processing entity, or the like.

[0050] 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.

[0051] 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.

[0052] 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) .

[0053] 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) ) .

[0054] 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.

[0055] 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.

[0056] 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) .

[0057] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0058] 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.

[0059] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0060] 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.

[0061] 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) .

[0062] 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.

[0063] 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) ) .

[0064] 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) .

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0068] 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.

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] 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.

[0073] 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.

[0074] 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) .

[0075] In some aspects of the wireless communication system 100, a reader wireless device (e.g., a network device, such as a network entity 105, a UE 115, a network node, or the like) may communicate with one or more EH-capable devices (e.g., ambient IoT devices, which may be examples of UEs 115) . Such EH-capable devices may be examples of wireless devices with limited capabilities, such as devices implemented in various objects and configured to reflect received signals (e.g., a backscattering device) ,  perform relatively simple operations (e.g., reporting an inventory ID, a sensor measurement, or the like) , or both.

[0076] In some aspects, EH-capable devices may perform radio frequency identification (RFID) procedures with a reader wireless device (e.g., an interrogator) . For example, the reader wireless device may transmit a query command to an RFID tag (e.g., an EH-capable device) and the RFID tag may backscatter a sequence of numbers (e.g., 16 random numbers (RN16) ) . To acknowledge the RFID tag, the reader wireless device may transmit an ACK by echoing the RN16 back to the RFID tag. If the RFID tag successfully receives the echoed RN16 transmission, the RFID tag may respond to the ACK by transmitting information associated with the RFID tag, such as protocol control (PC) or extended PC (XPC) information and an electronic product code (EPC) associated with the RFID tag. Alternatively, if the RFID tag does not successfully receive the echoed RN16 transmission, the RFID tag may refrain from transmitting a response to the reader wireless device. The interrogating signal, in accordance with various aspects as discussed herein, may include a CW signal that is reflected or backscattered by the RFID tag (e.g., EH-capable device) and modulated with the information to be transmitted to the reader wireless device.

[0077] In some aspects, such procedures (e.g., RFID procedures) may be used to communicate with a relatively large quantity of RFID tags, which may result in multiple rounds in which an RFID tag does not successfully receive the echoed RN16 transmission. In some aspects, DCM may be used to allow a tag to respond to inventory queries for a relatively long duration. In some aspects, DCM provides that an EH-capable device (e.g., RFID tag) will turn on when it is fully charged, or when an ES level is above a threshold, and monitor for a message for a certain time duration, and then go back to sleep. While asleep, the EH-capable device may harvest energy and turn back again when the ES level meets a condition for transitioning to an ON state to monitor for a query again. In such aspects, an amount of time between ON periods where the EH-capable device monitors for queries is not controlled by the reader or a network entity 105, and may lead to inefficiencies and longer duration inventory processes.

[0078] In some aspects, an EH-capable device may switch between different sleep states, including a DS state and a LS state. The EH-capable device may turn on and  monitor for a query from a DS state, when an ES level is full or above a threshold value. If an inventory query or other message (e.g., a synchronization message) is detected, the EH-capable device may transition to the LS state in which a clock is maintained and a sleep timer set. When the sleep timer expires, the EH-capable device transitions to the ON state to monitor for another query or message from the network. This process continues until the device completes an inventory query process (e.g., until an ACK of a transmitted device ID is received at the EH-capable device) , receives a completion indication, or an ES state drops below a low threshold, at which point the EH-capable device may transition back to the DS state. In some cases, signaling may be provided for configuration of time periods associated with the sleep timer and ON-durations for when an EH-capable device monitors for signals. In some cases, an initial synchronization signal to move EH-capable devices to the LS state may provide a periodicity of signaling from the network during the inventory process, an offset between the initial signal and when query messages will be sent, a duration of ON periods, or any combinations thereof.

[0079] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement aspects of the wireless communications system 100. The wireless communications system 200 may include a wireless device 205, which may be an example of a UE 115 or a network entity 105 as described herein. The wireless device 205 may also be referred to as a wireless communication device. In some aspects, the wireless device 205 may be an example of an energy transfer device or an RFID reader. The wireless communications system 200 may include an EH-capable device 210. In some aspects, the EH-capable device 210 may be a UE 115 as described herein. The EH-capable device 210 may be capable of performing backscattering based communication. In some aspects, the EH-capable device 210 may be an example of an IoT device, an ambient IoT device, an RFID tag, or any combination thereof.

[0080] EH-capable devices may harvest energy over the air (e.g., via reception of an interrogating signal 215) and power transmission / reception circuitry 225 via using the energy of the interrogating signal to transmit a responsive signal 220 to the interrogating signal. Responsive signals 220 transmitted by RFID devices may be backscatter  modulated (e.g., referred to as backscatter responses) . In some aspects, RFID devices may be semi-passive or active and may include an energy storage device (e.g., a battery or a capacitor that is charged using energy from the interrogating signa 215 or other signals or energy sources) . In some aspects, a wireless communications system may support a bistatic structure, where one network device (e.g., the wireless device 205) transmits an energy transfer signal (e.g., the interrogating signal 215) to the EH-capable device 210 and another network device may receive the responsive signal 220 (e.g., may communicate with the EH-capable device) .

[0081] As described herein, ambient IoT devices such as the EH-capable device 210 may communicate with wireless device 205 as part on an inventory process 230. In some aspects, the inventory process 230 may include a pre-inventory charging phase 235, during which an ES component (e.g., a capacitor) at the EH-capable device 210 may charge. The inventory process 230 may then include an inventory phase 240 in which multiple rounds of inventory queries may be performed by the wireless device 205 in order to obtain information from multiple EH-capable devices 210. In some cases, the wireless device 205, during the pre-inventory charging phase 235, may transmit a relatively dense energy signal in order to charge devices to a charging state that may support finishing the inventory phase 240. The EH-capable device 210 may switch between charging and monitoring states to detect the start of the inventory phase 240. For example, if the EH-capable device 210 is fully charged (or charged to at or above a threshold ES state) , it may wake up and monitor for time duration tmon, and enter deep sleep (DS) after the time duration until it is fully charged at which point the process is repeated. In the inventory phase 240, the wireless device 205 may start sending queries and getting responses from devices, where multiple queries may be sent periodically over different rounds. In some cases, each query may be associated with one round which is composed of query and inventory access procedure (e.g., a four-message access procedure that includes msg1 / 2 / 3 / 4) .

[0082] As discussed herein, in some aspects the EH-capable device 210 may operate in a DCM mode that uses different sleep modes. Examples of different sleep modes are discussed with reference to FIG. 3, and examples of state transitions and system operation using multiple sleep modes in DCM are discussed with reference to FIG. 4, FIG. 5, and FIG. 6. In some aspects, the wireless device 205 may be implemented with  one or more of the structures, or may be implemented to perform one or more of the operations described with reference to FIG. 3, FIG. 4, FIG. 5, or FIG. 6. Additionally, or alternatively, the EH-capable device 210 may be implemented with one or more of the structures, or may be implemented to perform one or more of the operations described with reference to FIG. 3, FIG. 4, FIG. 5, or FIG. 6.

[0083] FIG. 3 shows an example of a different sleep modes 300 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The different sleep modes 300 may be implemented by one or more devices of the wireless communications systems 100 or 200. In the example of FIG. 3, a deep sleep (DS) mode 305 and a light sleep (LS) mode are discussed.

[0084] In the DS mode 305 example, an energy storage level 310 and a power consumption 315 relative to time are illustrated. During ON periods 330, an EH-capable device may detect that an ES level meets ES threshold 340, and may power on and monitor for messages from a reader. During the ON periods 330, the EH-capable device uses a relatively large amount of power, and energy storage levels drop, as indicated at 335, during each ON period 330. In some aspects as discussed herein, DCM techniques may be used in which an ON timer may be used to transition the EH-capable device from the ON state to a deep sleep state 320. During the deep sleep state 320, the EH-capable device may perform energy harvesting 325, and when the ES level meets ES threshold 340, may again transition to the ON state and monitor for messages. In this example, a reader may transmit multiple queries, including query 345-a and query 345-b. If the EH-capable device detects a query 345 while in an ON state, it may respond to the reader and initiate communications. However, as illustrated in FIG. 3, one or more query 345 may not be detected, which may result in a relatively long process for communications, as the reader may need to continue transmitting queries 345 for a relatively long time. In some aspects, to reduce such time durations, an ON timer may be initiated at an EH-capable device, where a duration of the ON timer may be configured to be slightly longer than a periodicity at which queries 345 are transmitted.

[0085] In the LS mode 350 example, the energy storage level 310 and power consumption 315 relative to time are also illustrated for a EH-capable device. In the LS mode, during LS periods 355 a sleep timer may be initiated, and the EH-capable device may transition to the ON state during ON periods 360 to monitor for messages from a  reader. While in the LS periods 355, the sleep timer may consume more energy than is obtained from RF energy harvesting, and EL levels may continue to drop as indicated at 365, although at a slower rate than when the EH-capable device is in the ON state, as indicated at 370. In some aspects, the sleep timer may be configured to correspond to duty cycle 375 such that the EH-capable device is in an ON state for each query 345 that is transmitted by the reader. Table 1 shows operation of an EH-capable device in the DS and LS modes

[0086] Table 1 - EH-Capable Device Sleep States

[0087] As can be observed from Table 1, DS-DCM provides that a device is in DS during its sleep, with no timer running. In some aspects, memory may be maintained in  the DS state, and memory may not be maintained in an OFF state. In some cases, an amount of energy to maintain the memory may be less than is harvested during RF energy harvesting, and thus the device may continue to increase ES levels in the sleep state of the DS mode. The device in the DS mode may transition to an ON state for a certain duration (controllable) after fully charged, and then goes to deep sleep for certain duration (uncontrollable) until fully charged again. The LS DCM mode, as discussed, provides that a sleep timer is running during the sleep state of the LS mode. Thus, the device is in an ON state for a certain duration (controllable) , then goes to light sleep for certain duration (controllable) .

[0088] In accordance with some aspects, a hybrid DCM operation may be implemented that uses both DS and LS modes of operation. In such aspects, for DS-DCM, the device sleep duration is not controllable. However, the device can maintain higher energy compared to LS-DCM when inventory process starts. For LS-DCM, the device sleep duration and wakes up time is controllable making device availability controllable. This may be helpful for reducing inventory completion time.

[0089] FIG. 4 shows an example of a state diagram of a device 400 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The state diagram of device 400 may be implemented by one or more devices of the wireless communications systems 100 or 200, which may operate according to a DS and LS mode of the sleep modes 300.

[0090] In the example of FIG. 4, a DS-DCM mode 405 and LS-DCM mode 410 are illustrated. In this example, upon a cold start the device may enter DS mode 415 and perform energy harvesting until an ES state of the device meets a threshold value for transitioning to an ON state 420. In the ON state 420, the device may monitor for a time duration tmon. If a message is not detected the device may transition back to the DS mode 415, and the process may continue. If the device detects a message (e.g., a sync message or query) from a reader, the device may transition to the LS-DCM mode 410, and monitor for messages in associated ON state 430.

[0091] In some cases, the device may not initiate communications in response to a detected message (e.g., the device does not successfully receive the echoed RN16 transmission and may refrain from transmitting a response) , and may transition to LS  sleep mode 425. As discussed, in the LS sleep mode 425, the device may start a clock that is used to maintain a sleep timer, and upon expiration of the sleep timer may monitor for messages in ON state 430. If the device detects a query allowing device access to the reader, the device may perform inventory access communications 435. In the event that the inventory round is not successful (e.g., an acknowledgment of XPC information is not received) the device may transition to the LS sleep mode 425. If the inventor round is successful, the device may transition back to the DS-DCM mode 405. Examples of messages from a reader, and switching conditions, are discussed with reference to the examples of FIG. 5 and FIG. 6.

[0092] FIG. 5 shows an example of a system 500 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The system 500 may be implemented by one or more devices of the wireless communications systems 100 or 200, which may operate according to a DS and LS mode of the sleep modes 300 and state diagram of device 400.

[0093] In the example of FIG. 5, a reader 505 (e.g., a network entity, interrogation device, etc. ) may communicate with a first tag 510-a and a second tag 510-b (e.g., EH-capable devices) . In this example, an inventory process 515 may be initiated by the reader 505 by sending one or more queries 520, which may be examples of inventory queries. The first tag 510-a may initially operate in the DS-DCM mode, with an ON period 525 in which a message is not detected, and a subsequent deep sleep period 530. In a second ON period 535, the first tag 510-a may detect a first query 520-a, and transition to a LS-DCM mode in which a first LS-DCM ON period 545-ais initiated following a first LS sleep period 540-a based on a sleep clock, with one or more subsequent ON periods in accordance with the LS-DCM mode, including second LS-DCM ON period 545-b and second LS sleep period 540-b. The second tag 510-b may operate in a similar manner, and in this example may initially operate in the DS-DCM mode, with an ON period 550 in which a message is not detected, and a subsequent deep sleep period 555. In a second ON period 560, the second tag 510-b may detect the second query 520-b, and transition to the LS-DCM mode in which a first LS-DCM ON period 570 is initiated following a first LS sleep period 565 based on a sleep clock, with one or more subsequent ON periods in accordance with the LS-DCM mode. In such  examples both the first tag 510-a and the second tag 510-b may transition to an ON state corresponding to a timing of a transmission of a third query 520-c.

[0094] In some aspects, the first tag 510-a and the second tag 510-b may by default work in DS-DCM mode, and after receipt of a query 520 (or other message such as a sync signal or inventory related signaling, switching command, or other wake up signaling) from reader 505 may switch to LS-DCM. In some cases, one or more messages from the reader 505 may provide information related to the timing for transitioning between the ON state and a sleep state, such as a period of the queries 520, an offset between a message and a subsequent query, etc. ) . An example of signaling that provides timing information is discussed with reference to FIG. 6. In some cases, the tags 510 may use an ON timer while operating in the DS-DCM mode, and the ON timer may be terminated upon receipt of a message from the reader 505.

[0095] In some aspects, one or more of the queries 520 may result in exchange of information from one or more of the tags 510 and, after receiving an inventory termination signal from reader 505, or after completion of communications associated with a inventory round, the tags 510 may transition back to the DS-DCM mode. Additionally, or alternatively, in some cases tags 510 may transition to the DS-DCM mode after receiving no packet for certain duration (e.g., a timer / counter may be defined / configured) . For example, if no messages are received from reader 505 for contiguous X LS-DCM monitoring periods, the tags 510 may transition to the DS-DCM mode. Additionally, or alternatively, reader 505 may provide a switch command to switch operation modes of one or more of the tags 510. For example, reader 505 may find a relatively large amount of tags 510, and may switch some tags back to a DS-DCM mode in favor of obtaining information from such tags 510 in a subsequent inventory process. In still further aspects, if a tag 510 energy storage is less than a threshold (e.g., a pre-defined value in a specification of that is configured to the tag 510) , the tag 510 may transition to the DS-DCM mode.

[0096] In some aspects, one or more of the tags 510 may detect the switch condition to transition from the DS-DCM mode to the LS-DCM mode, and may switch immediately to the LS-DCM mode. In other cases, the switch may be triggered by sync signal (such as discussed with reference to FIG. 6) . In some cases, if a sync signal is periodical, and no information is provided regarding an upcoming query, the tag 510  may stay in DS-DCM. In some cases, if such a sync signal is an on-demand sync signal, which indicates there is inventory upcoming, the tag 510 may switch to LS-DCM. In some cases, if a sync signal carries info regarding upcoming inventory (e.g., offset between sync and query) the tag 510 switches to LS-DCM. In some cases, a certain threshold can be pre-configured (or dynamically configure to reader / tag) , and if an offset between sync and query is below the threshold, the tag 510 may switch to LS-DCM, and otherwise keeps in DS-DCM.

[0097] In some aspects, one or more of the tags 510 may be operating in LS-DCM, and if a switch condition is met, switch to DS-DCM mode. In some cases, a timer or counter may be defined (e.g., in a specification) or configured (e.g., via a switch command, sync, query, or other message) , and the tags 510 may stay in the LS-DCM mode (e.g., delay in switch) for a certain duration before switching to DS-DCM. For example, if a tag 510 does not receive a message or query from reader 505 for a defined duration (e.g., based on a timer or count of query 520 periods) , the tag 510 may switch to DS-DCM. In another example, if a tag 510 has already finish transmissions and receptions in a current round, after a defined duration and no new inventory session or round is received, the tag 510 can switch to DS-DCM.

[0098] When operating according to the DS-DCM mode, in some cases, a monitoring ON duration may be pre-defined or configured to the tags 510. For example, a specification may define some candidate periodicities of queries, and a tag 510 can select a monitoring duration equal or larger than the associated candidate values. In other cases, a monitoring duration in DS-DCM can be initially set to a value equal or larger to previous sync / inventory-query periodicity, or configured DS monitoring duration in previous queries. In some cases, an upper bounded / maximum value of monitoring duration can be pre-defined. In some cases, ON duration values can be pre-defined, or a tag 510 can select values by itself (e.g., try those values in descending order or increasing order, until signals from reader is received) . In some cases, different device types for tags 510 may be configured or pre-defined with different durations or upper / lower bound durations.

[0099] When operating according to the LS-DCM mode, in some cases, a monitoring duration (e.g. ON duration) and query periodicity may be provided. In some cases, a monitoring duration in LS-DCM can configured. In some cases, a monitoring  duration in LS-DCM can be dynamically extended based on a detected sync, query. other message, or other dedicated signaling. In some cases, a tag 510 can infer LS-DCM by some defined rules (e.g., LS monitoring duration is x%of query / sync periodicity) . In some cases, a tag 510 can increase monitoring duration if no target signal received from reader (e.g., according to a pre-defined or dynamically indicated ramp increment / decrement) . In some cases, the LS monitoring duration can be pre-defined, or multiple LS-DCM patterns (periodicity, on-duration, etc. ) can be pre-defined and one or more patterns can be configured at a tag 510. In some cases, a tag 510 may select a LS-DCM pattern by itself. For periodicity of queries 520, in some cases a tag 510 may set a sleep timer to be N times query 520 periodicity (e.g., N = 1, 2, 3, …) , and may wake up only before a selected query 520. In some cases, different tag 510 device types may be configured or pre-defined different durations, or upper / lower bound duration, of LS sleep timers.

[0100] In some cases, reader 505 may provide a command to one or more tags 510 to switch operating modes. In some cases, some bits in a message may indicate from which state switch to which state a tag 510 is to switch, an offset (e.g., delay) , a periodicity (e.g., for LS-DCM) , an ON duration (e.g., for LS-DCM) , a target tag ID (e.g., long ID, short ID, group ID, etc) , a tag type, a LS-DCM / DS-DCM pattern, or any combinations thereof. In some aspects, whether a tag 510 operates in DCM mode or not may also be signaled. For example, without DCM, a tag 510 may maintain an ON state until its ES level falls below a low threshold value. Additionally, or alternatively, a tag 510 may indicate a DCM mode switch, or indicate current DCM status, to reader 505. In some cases, a trigger can be sent from reader 505 to trigger such a report from a tag 510. For example, a report may be provided with BL-ACK / NACK, msg A / 1 / 3, by dedicated packets, or in a medium access control (MAC) control element. In some cases, layer 1 (L1) signaling for whether a tag 510 reports DCM status or not may be provided, or a MAC control element for detailed DCM pattern or DCM configuration may be transmitted (e.g., that indicates offset, on-duration, sleep-duration, etc. ) .

[0101] FIG. 6 shows an example of a system 600 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The system 600 may be implemented by one or more devices of the wireless  communications systems 100 or 200, or system 500, which may operate according to a DS and LS mode of the sleep modes 300 and state diagram of device 400.

[0102] As discussed with reference to FIG. 5, in some cases a sync signal may be transmitted to a tag that provides information related to LS and DS DCM modes. In the example of FIG. 6, a reader 605 (e.g., a network entity, interrogation device, etc. ) may communicate with a first tag 610-a and a second tag 610-b (e.g., EH-capable devices) . In this example, an inventory process 620 may be initiated by the reader 605 by performing a LS sync procedure 615 and sending one or more sync signals 625, followed by a first query 630-a, a second query 630-b, and third query 630-c. The LS sync procedure 615 may provide that an initial sync signal 625 may be used to transition tags 610 to the LS-DCM mode. In this example, the first tag 610-a may initially operate in the DS-DCM mode with deep sleep period 635, with an ON period 640 in which a first sync message 625-ais detected. Based on the first sync message 625-a, the first tag 610-a may transition to a first light sleep state 645-a of LS-DCM mode until a first ON period 650-a of the LS-DCM mode, and may transition between second light sleep state 645-b and third light sleep state 645-c and associated second ON period 650-b and third ON period 650-c. Similarly, the second tag 610-b may initially operate in the DS-DCM mode with deep sleep period 655, with an ON period 660 in which a second sync message 625-b is detected. Based on the second sync message 625-b, the second tag 610-b may transition to a first light sleep state 665-a of LS-DCM mode until a first ON period 670-a of the LS-DCM mode, and may transition between second light sleep state 665-b and third light sleep state 665-c and associated second ON period 670-b and third ON period 670-c. As discussed with reference to FIG. 5, the sync signals 625 may include signaling that indicates timing, offsets, and / or other information associated with the inventory process.

[0103] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a UE 115 or EH-capable device as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least  one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0104] 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 duty cycle monitoring for A-IoT devices) . 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.

[0105] 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 duty cycle monitoring for A-IoT devices) . 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.

[0106] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of duty cycle monitoring for A-IoT devices as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0107] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor  and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0108] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0109] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0110] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for a first message from a network entity during a first monitoring duration, the monitoring for the first message initiated responsive to an occurrence of a first wake up condition of a deep sleep state of the EH-capable device. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transitioning to a light sleep state of the EH-capable device based on detection of the first message during the first monitoring duration. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for initiating, responsive to transitioning to the light sleep state, a clock that indicates a second wake up condition of the light  sleep state. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for a second message from the network entity during a second monitoring duration responsive to an occurrence of the second wake up condition.

[0111] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for duty cycle monitoring at EH-capable devices, which may allow such devices to maintain an energy level that supports communications with a reader device for a relatively long duration, to support efficient reading of devices and more efficient utilization of communication resources and more reliable communications by allowing for the EH-capable devices to monitor for messages according to a duty cycle at which messages are transmitted by the reader device.

[0112] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705, a UE 115, or EH-capable device, as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one of more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0113] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to duty cycle monitoring for A-IoT devices) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0114] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit  information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to duty cycle monitoring for A-IoT devices) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0115] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of duty cycle monitoring for A-IoT devices as described herein. For example, the communications manager 820 may include a monitoring manager 825, a sleep state manager 830, a timer manager 835, or any combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0116] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The monitoring manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for a first message from a network entity during a first monitoring duration, the monitoring for the first message initiated responsive to an occurrence of a first wake up condition of a deep sleep state of the EH-capable device. The sleep state manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transitioning to a light sleep state of the EH-capable device based on detection of the first message during the first monitoring duration. The timer manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for initiating, responsive to transitioning to the light sleep state, a clock that indicates a second wake up condition of the light sleep state. The monitoring manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for a second message from the network entity during a second monitoring duration responsive to an occurrence of the second wake up condition.

[0117] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of duty cycle monitoring for A-IoT devices as described herein. For example, the communications manager 920 may include a monitoring manager 925, a sleep state manager 930, a timer manager 935, a query manager 940, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0118] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The monitoring manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for a first message from a network entity during a first monitoring duration, the monitoring for the first message initiated responsive to an occurrence of a first wake up condition of a deep sleep state of the EH-capable device. The sleep state manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for transitioning to a light sleep state of the EH-capable device based on detection of the first message during the first monitoring duration. The timer manager 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for initiating, responsive to transitioning to the light sleep state, a clock that indicates a second wake up condition of the light sleep state. In some examples, the monitoring manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for a second message from the network entity during a second monitoring duration responsive to an occurrence of the second wake up condition.

[0119] In some examples, the first wake up condition is based on an energy storage component of the EH-capable device having at least a threshold amount of stored energy. In some examples, the second wake up condition is based on an expiration of a sleep timer associated with the clock.

[0120] In some examples, the monitoring manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, during the first monitoring duration, the first message that includes a synchronization signal or an inventory query.

[0121] In some examples, the monitoring manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, during the second monitoring duration, the second message that includes an inventory query. In some examples, the query manager 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an identification associated with the EH-capable device based on the inventory query. In some examples, first message indicates one or more of a length of the second monitoring duration, a periodicity of query messages during the light sleep state of the EH-capable device, or a timing offset between the first message and the second message.

[0122] In some examples, the sleep state manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for transitioning from the light sleep state to the deep sleep state based on one or more of an indication that the inventory query is complete, non-receipt of the second message for a predetermined time period, a sleep state switch command included in the second message, or an amount of stored energy of an energy storage component of the EH-capable device dropping below a low-energy threshold.

[0123] In some examples, a length of the first monitoring duration corresponds to a predefined monitoring duration, a periodicity of second messages in a prior inventory query procedure of the EH-capable device, or a monitoring duration provided by the network entity. In some examples, a length of the second monitoring duration. In some examples, corresponds to a length value configured by the network entity. In some examples, corresponds to a periodicity of transmissions of the first message. In some examples, is based on a timing pattern of transmissions of the second message. In some examples, is based on a device type of the EH-capable device. In some examples, is extendable based on an indication provided in the second message. In some examples, or any combination thereof. In some examples, the first message indicates an energy state that the EH-capable device is to switch to, including a duty-cycle-monitoring state associated with the light sleep state, or an on-state that is to be maintained until an amount of stored energy of an energy storage component of the EH-capable device drops below a low-energy threshold.

[0124] In some examples, the sleep state manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an indication of a switch of an energy state, or current energy state status, to the network entity responsive to the first message.

[0125] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of or include components of a device 705, a device 805, a UE 115, or an EH-capable device, as described herein. The device 1005 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1005 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1020, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1010, a transceiver 1015, one or more antennas 1025, at least one memory 1030, code 1035, and at least one processor 1040. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1045) .

[0126] The I / O controller 1010 may manage input and output signals for the device 1005. The I / O controller 1010 may also manage peripherals not integrated into the device 1005. In some cases, the I / O controller 1010 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1010 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1010 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1010 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1040. In some cases, a user may interact with the device 1005 via the I / O controller 1010 or via hardware components controlled by the I / O controller 1010.

[0127] In some cases, the device 1005 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1005 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1015 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1025 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1015  may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1015 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1025 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1025. The transceiver 1015, or the transceiver 1015 and one or more antennas 1025, may be an example of a transmitter 715, a transmitter 815, a receiver 710, a receiver 810, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0128] The at least one memory 1030 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1030 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1035. The code 1035 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1040, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1035 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1035 may not be directly executable by the at least one processor 1040 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1030 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0129] The at least one processor 1040 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1040 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1040. The at least one processor 1040 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1030) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting duty cycle monitoring for A-IoT devices) . For example, the device  1005 or a component of the device 1005 may include at least one processor 1040 and at least one memory 1030 coupled with or to the at least one processor 1040, the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 configured to perform various functions described herein.

[0130] In some examples, the at least one processor 1040 may include multiple processors and the at least one memory 1030 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1040 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1040) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1030) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1040 or a processing system including the at least one processor 1040 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1005 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1035 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1030 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0131] 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 monitoring for a first message from a network entity during a first monitoring duration, the monitoring for the first message initiated responsive to an occurrence of a first wake up condition of a deep sleep state of the EH-capable device. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transitioning to a light sleep state of the EH-capable device based on detection of the first message during the first monitoring duration. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for initiating, responsive to  transitioning to the light sleep state, a clock that indicates a second wake up condition of the light sleep state. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for a second message from the network entity during a second monitoring duration responsive to an occurrence of the second wake up condition.

[0132] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for duty cycle monitoring at EH-capable devices, which may allow such devices to maintain an energy level that supports communications with a reader device for a relatively long duration, to support efficient reading of devices and more efficient utilization of communication resources and more reliable communications by allowing for the EH-capable devices to monitor for messages according to a duty cycle at which messages are transmitted by the reader device.

[0133] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1015, the one or more antennas 1025, or any combination thereof. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the at least one processor 1040, the at least one memory 1030, the code 1035, or any combination thereof. For example, the code 1035 may include instructions executable by the at least one processor 1040 to cause the device 1005 to perform various aspects of duty cycle monitoring for A-IoT devices as described herein, or the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0134] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be  coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0135] 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.

[0136] 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.

[0137] The communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of duty cycle monitoring for A-IoT devices as described herein. For example, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0138] In some examples, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0139] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0140] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0141] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications  manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message to one or more energy harvesting (EH) -capable devices, the first message indicating that the one or more EH-capable devices are to switch from a deep sleep state to a light sleep state and indicating a wake up timing for the light sleep state, where wake up timing for the deep sleep state is not provided by the network entity. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second message to the one or more EH-capable devices during a monitoring duration for the second message.

[0142] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120, or a combination thereof) may support techniques for duty cycle monitoring at EH-capable devices, which may allow such devices to maintain an energy level that supports communications with a reader device for a relatively long duration, to support efficient reading of devices and more efficient utilization of communication resources and more reliable communications by allowing for the EH-capable devices to monitor for messages according to a duty cycle at which messages are transmitted by the reader device.

[0143] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a device 1205 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of aspects of a device 1105 or a network entity 105 as described herein. The device 1205 may include a receiver 1210, a transmitter 1215, and a communications manager 1220. The device 1205, or one of more components of the device 1205 (e.g., the receiver 1210, the transmitter 1215, the communications manager 1220) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0144] The receiver 1210 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be  passed on to other components of the device 1205. In some examples, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0145] The transmitter 1215 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1205. For example, the transmitter 1215 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1215 and the receiver 1210 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0146] The device 1205, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of duty cycle monitoring for A-IoT devices as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a sleep state manager 1225 a query manager 1230, or any combination thereof. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1120 as described herein. In some examples, the communications manager 1220, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both. For example, the communications manager 1220 may receive information from the receiver 1210, send information to the transmitter 1215, or be integrated in combination with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0147] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The sleep state manager 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message to one or more energy harvesting (EH) -capable devices, the first message indicating that the one or more EH-capable devices are to switch from a deep sleep state to a light sleep state and indicating a wake up timing for the light sleep state, where wake up timing for the deep sleep state is not provided by the network entity. The query manager 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second message to the one or more EH-capable devices during a monitoring duration for the second message.

[0148] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a communications manager 1320 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1320 may be an example of aspects of a communications manager 1120, a communications manager 1220, or both, as described herein. The communications manager 1320, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of duty cycle monitoring for A-IoT devices as described herein. For example, the communications manager 1320 may include a sleep state manager 1325 a query manager 1330, 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.

[0149] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The sleep state manager 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message to one or more energy harvesting (EH) -capable devices, the first message indicating that the one or more EH-capable devices are to switch from a deep sleep state  to a light sleep state and indicating a wake up timing for the light sleep state, where wake up timing for the deep sleep state is not provided by the network entity. The query manager 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second message to the one or more EH-capable devices during a monitoring duration for the second message.

[0150] In some examples, the first message includes a synchronization signal or an inventory query.

[0151] In some examples, the query manager 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an identification associated with a first EH-capable device based on an inventory query included in the second message.

[0152] In some examples, first message indicates one or more of a length of the monitoring duration, a periodicity of query messages during the light sleep state of the one or more EH-capable devices, or a timing offset between the first message and the second message.

[0153] In some examples, a length of the monitoring duration. In some examples, corresponds to a length value configured by the network entity. In some examples, corresponds to a periodicity of transmissions of the first message. In some examples, is based on a timing pattern of transmissions of the second message. In some examples, is based on a device type of the one or more EH-capable devices. In some examples, is extendable based on an indication provided in the second message. In some examples, or any combination thereof.

[0154] FIG. 14 shows a diagram of a system 1400 including a device 1405 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of or include components of a device 1105, a device 1205, or a network entity 105 as described herein. The device 1405 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1405 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1420, a transceiver 1410, one or  more antennas 1415, at least one memory 1425, code 1430, and at least one processor 1435. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1440) .

[0155] The transceiver 1410 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1410 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1410 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1405 may include one or more antennas 1415, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1410 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1415, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1415, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1410 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1405. In some examples, the transceiver 1410 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0156] The at least one memory 1425 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1425 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1430. The code 1430 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1435, cause the device 1405 to perform various functions described herein. The code 1430 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1430 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1435 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1425 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0157] The at least one processor 1435 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1435 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1435. The at least one processor 1435 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1425) to cause the device 1405 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting duty cycle monitoring for A-IoT devices) . For example, the device 1405 or a component of the device 1405 may include at least one processor 1435 and at least one memory 1425 coupled with one or more of the at least one processor 1435, the at least one processor 1435 and the at least one memory  1425 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1435 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1430) to perform the functions of the device 1405. The at least one processor 1435 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1405 (such as within one or more of the at least one memory 1425) .

[0158] In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1435 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1435) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1425) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1435 or a processing system including the at least one processor 1435 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1405 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1425 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0159] In some examples, a bus 1440 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1440 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1405, or between different components of the device 1405 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device  1405 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1420, the transceiver 1410, the at least one memory 1425, the code 1430, and the at least one processor 1435 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0160] In some examples, the communications manager 1420 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1420 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1420 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1420 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0161] The communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message to one or more energy harvesting (EH) -capable devices, the first message indicating that the one or more EH-capable devices are to switch from a deep sleep state to a light sleep state and indicating a wake up timing for the light sleep state, where wake up timing for the deep sleep state is not provided by the network entity. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second message to the one or more EH-capable devices during a monitoring duration for the second message.

[0162] By including or configuring the communications manager 1420 in accordance with examples as described herein, the device 1405 may support techniques for duty cycle monitoring at EH-capable devices, which may allow such devices to maintain an energy level that supports communications with a reader device for a relatively long duration, to support efficient reading of devices and more efficient utilization of communication resources and more reliable communications by allowing for the EH-capable devices to monitor for messages according to a duty cycle at which messages are transmitted by the reader device.

[0163] In some examples, the communications manager 1420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1410, the one or more antennas 1415 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1420 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1420 may be supported by or performed by the transceiver 1410, one or more of the at least one processor 1435, one or more of the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof) . For example, the code 1430 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1435 to cause the device 1405 to perform various aspects of duty cycle monitoring for A-IoT devices as described herein, or the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0164] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE, an EH-capable device, or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0165] At 1505, the method may include monitoring for a first message from a network entity during a first monitoring duration, the monitoring for the first message initiated responsive to an occurrence of a first wake up condition of a deep sleep state of the EH-capable device. 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 monitoring manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0166] At 1510, the method may include transitioning to a light sleep state of the EH-capable device based on detection of the first message during the first monitoring duration. 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 sleep state manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0167] At 1515, the method may include initiating, responsive to transitioning to the light sleep state, a clock that indicates a second wake up condition of the light sleep state. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a timer manager 935 as described with reference to FIG. 9.

[0168] At 1520, the method may include monitoring for a second message from the network entity during a second monitoring duration responsive to an occurrence of the second wake up condition. The operations of 1520 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1520 may be performed by a monitoring manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0169] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a UE, an EH-capable device, or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0170] At 1605, the method may include monitoring for a first message from a network entity during a first monitoring duration, the monitoring for the first message initiated responsive to an occurrence of a first wake up condition of a deep sleep state of the EH-capable 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 monitoring manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0171] At 1610, the method may include transitioning to a light sleep state of the EH-capable device based on detection of the first message during the first monitoring duration. 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 sleep state manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0172] At 1615, the method may include initiating, responsive to transitioning to the light sleep state, a clock that indicates a second wake up condition of the light sleep state. 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 timer manager 935 as described with reference to FIG. 9.

[0173] At 1620, the method may include monitoring for a second message from the network entity during a second monitoring duration responsive to an occurrence of the second wake up condition. The operations of 1620 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1620 may be performed by a monitoring manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0174] At 1625, the method may include receiving, during the second monitoring duration, the second message that includes an inventory query. The operations of 1625 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1625 may be performed by a monitoring manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0175] At 1630, the method may include transmitting an identification associated with the EH-capable device based on the inventory query. The operations of 1630 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1630 may be performed by a query manager 940 as described with reference to FIG. 9.

[0176] At 1635, the method may include transitioning from the light sleep state to the deep sleep state based on an indication that the inventory query is complete, a sleep state switch command included in the second message, or an amount of stored energy of an energy storage component of the EH-capable device dropping below a low-energy threshold. The operations of 1635 may be performed in accordance with examples as  disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1635 may be performed by a sleep state manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0177] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports duty cycle monitoring for A-IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 11 through 14. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0178] At 1705, the method may include transmitting a first message to one or more energy harvesting (EH) -capable devices, the first message indicating that the one or more EH-capable devices are to switch from a deep sleep state to a light sleep state and indicating a wake up timing for the light sleep state, where wake up timing for the deep sleep state is not provided by the network entity. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by a sleep state manager 1325 as described with reference to FIG. 13.

[0179] At 1710, the method may include transmitting a second message to the one or more EH-capable devices during a monitoring duration for the second message. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by a query manager 1330 as described with reference to FIG. 13.

[0180] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0181] Aspect 1: A method for wireless communications by an energy harvesting (EH) -capable device, comprising: monitoring for a first message from a network entity during a first monitoring duration, the monitoring for the first message initiated responsive to an occurrence of a first wake up condition of a deep sleep state of the EH-capable device; transitioning to a light sleep state of the EH-capable device based at least in part on detection of the first message during the first monitoring duration;  initiating, responsive to transitioning to the light sleep state, a clock that indicates a second wake up condition of the light sleep state; and monitoring for a second message from the network entity during a second monitoring duration responsive to an occurrence of the second wake up condition.

[0182] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the first wake up condition is based at least in part on an energy storage component of the EH-capable device having at least a threshold amount of stored energy.

[0183] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the second wake up condition is based at least in part on an expiration of a sleep timer associated with the clock.

[0184] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, further comprising: receiving, during the first monitoring duration, the first message that includes a synchronization signal or an inventory query.

[0185] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, further comprising: receiving, during the second monitoring duration, the second message that includes an inventory query; and transmitting an identification associated with the EH-capable device based at least in part on the inventory query.

[0186] Aspect 6: The method of aspect 5, wherein first message indicates one or more of a length of the second monitoring duration, a periodicity of query messages during the light sleep state of the EH-capable device, or a timing offset between the first message and the second message.

[0187] Aspect 7: The method of any of aspects 5 through 6, further comprising: transitioning from the light sleep state to the deep sleep state based at least in part on one or more of an indication that the inventory query is complete, non-receipt of the second message for a predetermined time period, a sleep state switch command included in the second message, or an amount of stored energy of an energy storage component of the EH-capable device dropping below a low-energy threshold.

[0188] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein a length of the first monitoring duration corresponds to a predefined monitoring duration, a periodicity  of second messages in a prior inventory query procedure of the EH-capable device, or a monitoring duration provided by the network entity.

[0189] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein a length of the second monitoring duration: corresponds to a length value configured by the network entity, corresponds to a periodicity of transmissions of the first message, is based on a timing pattern of transmissions of the second message, is based on a device type of the EH-capable device, is extendable based at least in part on an indication provided in the second message, or any combination thereof.

[0190] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the first message indicates an energy state that the EH-capable device is to switch to, including a duty-cycle-monitoring state associated with the light sleep state, or an on-state that is to be maintained until an amount of stored energy of an energy storage component of the EH-capable device drops below a low-energy threshold.

[0191] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: transmitting an indication of a switch of an energy state, or current energy state status, to the network entity responsive to the first message.

[0192] Aspect 12: A method for wireless communications by a network entity, comprising: transmitting a first message to one or more energy harvesting (EH) -capable devices, the first message indicating that the one or more EH-capable devices are to switch from a deep sleep state to a light sleep state and indicating a wake up timing for the light sleep state, wherein wake up timing for the deep sleep state is not provided by the network entity; and transmitting a second message to the one or more EH-capable devices during a monitoring duration for the second message.

[0193] Aspect 13: The method of aspect 12, wherein the first message includes a synchronization signal or an inventory query.

[0194] Aspect 14: The method of any of aspects 12 through 13, further comprising: receiving an identification associated with a first EH-capable device based at least in part on an inventory query included in the second message.

[0195] Aspect 15: The method of aspect 14, wherein first message indicates one or more of a length of the monitoring duration, a periodicity of query messages during the  light sleep state of the one or more EH-capable devices, or a timing offset between the first message and the second message.

[0196] Aspect 16: The method of any of aspects 14 through 15, wherein a length of the monitoring duration: corresponds to a length value configured by the network entity, corresponds to a periodicity of transmissions of the first message, is based on a timing pattern of transmissions of the second message, is based on a device type of the one or more EH-capable devices, is extendable based at least in part on an indication provided in the second message, or any combination thereof.

[0197] Aspect 17: An EH-capable 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 EH-capable device to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0198] Aspect 18: An EH-capable device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 11.

[0199] Aspect 19: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0200] Aspect 20: A network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 12 through 16.

[0201] Aspect 21: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 12 through 16.

[0202] Aspect 22: 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 12 through 16.

[0203] 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.

[0204] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0205] 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.

[0206] 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.

[0207] 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.

[0208] 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.

[0209] 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. ”

[0210] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0211] 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.

[0212] 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.

[0213] 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.

[0214] 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 energy harvesting (EH) -capable 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 energy harvesting (EH) -capable device to:monitor for a first message from a network entity during a first monitoring duration, the monitoring for the first message initiated responsive to an occurrence of a first wake up condition of a deep sleep state of the EH-capable device;transition to a light sleep state of the EH-capable device based at least in part on detection of the first message during the first monitoring duration;initiate, responsive to transitioning to the light sleep state, a clock that indicates a second wake up condition of the light sleep state; andmonitor for a second message from the network entity during a second monitoring duration responsive to an occurrence of the second wake up condition.2.The energy harvesting (EH) -capable device of claim 1, wherein the first wake up condition is based at least in part on an energy storage component of the EH-capable device having at least a threshold amount of stored energy.3.The energy harvesting (EH) -capable device of claim 1, wherein the second wake up condition is based at least in part on an expiration of a sleep timer associated with the clock.4.The energy harvesting (EH) -capable device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the energy harvesting (EH) -capable device to:receive, during the first monitoring duration, the first message that includes a synchronization signal or an inventory query.5.The energy harvesting (EH) -capable device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the energy harvesting (EH) -capable device to:receive, during the second monitoring duration, the second message that includes an inventory query; andtransmit an identification associated with the EH-capable device based at least in part on the inventory query.6.The energy harvesting (EH) -capable device of claim 5, wherein first message indicates one or more of a length of the second monitoring duration, a periodicity of query messages during the light sleep state of the EH-capable device, or a timing offset between the first message and the second message.7.The energy harvesting (EH) -capable device of claim 5, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the energy harvesting (EH) -capable device to:transition from the light sleep state to the deep sleep state based at least in part on one or more of an indication that the inventory query is complete, non-receipt of the second message for a predetermined time period, a sleep state switch command included in the second message, or an amount of stored energy of an energy storage component of the EH-capable device dropping below a low-energy threshold.8.The energy harvesting (EH) -capable device of claim 1, wherein a length of the first monitoring duration corresponds to a predefined monitoring duration, a periodicity of second messages in a prior inventory query procedure of the EH-capable device, or a monitoring duration provided by the network entity.9.The energy harvesting (EH) -capable device of claim 1, wherein:a length of the second monitoring duration:corresponds to a length value configured by the network entity, corresponds to a periodicity of transmissions of the first message, is based on a timing pattern of transmissions of the second message, is based on a device type of the EH-capable device, oris extendable based at least in part on an indication provided in the second message,or any combination thereof.10.The energy harvesting (EH) -capable device of claim 1, wherein the first message indicates an energy state that the EH-capable device is to switch to, including a duty-cycle-monitoring state associated with the light sleep state, or an on-state that is to be maintained until an amount of stored energy of an energy storage component of the EH-capable device drops below a low-energy threshold.11.The energy harvesting (EH) -capable device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the energy harvesting (EH) -capable device to:transmit an indication of a switch of an energy state, or current energy state status, to the network entity responsive to the first message.12.A method for wireless communications by an energy harvesting (EH) -capable device, comprising:monitoring for a first message from a network entity during a first monitoring duration, the monitoring for the first message initiated responsive to an occurrence of a first wake up condition of a deep sleep state of the EH-capable device;transitioning to a light sleep state of the EH-capable device based at least in part on detection of the first message during the first monitoring duration;initiating, responsive to transitioning to the light sleep state, a clock that indicates a second wake up condition of the light sleep state; andmonitoring for a second message from the network entity during a second monitoring duration responsive to an occurrence of the second wake up condition.13.The method of claim 12, wherein the first wake up condition is based at least in part on an energy storage component of the EH-capable device having at least a threshold amount of stored energy.14.The method of claim 12, wherein the second wake up condition is based at least in part on an expiration of a sleep timer associated with the clock.15.The method of claim 12, further comprising:receiving, during the first monitoring duration, the first message that includes a synchronization signal or an inventory query.16.The method of claim 12, further comprising:receiving, during the second monitoring duration, the second message that includes an inventory query; andtransmitting an identification associated with the EH-capable device based at least in part on the inventory query.17.The method of claim 16, wherein first message indicates one or more of a length of the second monitoring duration, a periodicity of query messages during the light sleep state of the EH-capable device, or a timing offset between the first message and the second message.18.The method of claim 16, further comprising:transitioning from the light sleep state to the deep sleep state based at least in part on one or more of an indication that the inventory query is complete, non-receipt of the second message for a predetermined time period, a sleep state switch command included in the second message, or an amount of stored energy of an energy storage component of the EH-capable device dropping below a low-energy threshold.19.The method of claim 12, wherein a length of the first monitoring duration corresponds to a predefined monitoring duration, a periodicity of second messages in a prior inventory query procedure of the EH-capable device, or a monitoring duration provided by the network entity.20.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:monitor for a first message from a network entity during a first monitoring duration, the monitoring for the first message initiated responsive to an occurrence of a first wake up condition of a deep sleep state of the EH-capable device;transition to a light sleep state of the EH-capable device based at least in part on detection of the first message during the first monitoring duration;initiate, responsive to transitioning to the light sleep state, a clock that indicates a second wake up condition of the light sleep state; andmonitor for a second message from the network entity during a second monitoring duration responsive to an occurrence of the second wake up condition.

Citation Information

Patent Citations

  • Internet-of-things terminal, system and wake-up method for Internet-of-things terminal

    CN109121188A

  • Power management of an NZE IoT device

    US20180267591A1

  • User equipment assistance for paging procedures

    US20220264516A1

  • Delayed cell wake-up in response to a cell wake-up signal

    US20240121711A1