The association between the inventory trigger / command and the inventory / command response

By associating resource allocation for second messages with first messages, intermediate nodes in wireless communications systems improve communication reliability and reduce signaling overhead, addressing resource determination challenges in indoor A-IoT scenarios.

WO2026030890A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +5
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/109997
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-06
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communications systems, intermediate nodes in indoor inventory and command use cases face challenges in determining appropriate resources for sending second messages due to unclear resource allocation, leading to potential interference and reduced reliability, especially when communicating with a large volume of A-IoT devices.

Method used

Intermediate nodes determine resources for sending second messages based on an association with resources allocated for first messages, using timing and availability to ensure reliable communication without explicit signaling of specific scheduling information.

Benefits of technology

This approach enhances communication reliability and reduces signaling overhead by allowing intermediate nodes to determine resource use based on associations and timing, minimizing interference and optimizing resource allocation for A-IoT devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024109997_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024109997_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for sending different service messages based on an association between the different service messages. A method generally includes receiving, from a network entity, one or more indications to send respective one or more first messages via a first set of time-frequency resources; sending, to an ambient Internet of Things (A-IoT) device, the one or more first messages via the first set of time-frequency resources based on reception of the indication; and sending, to the network entity, one or more second messages via a second set of time-frequency resources, the second set of time-frequency resources associated with the first set of time-frequency resources.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

THE ASSOCIATION BETWEEN THE INVENTORY TRIGGER / COMMAND AND THE INVENTORY / COMMAND RESPONSE

[0001] INTRODUCTION

[0002] Field of the Disclosure

[0003] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for sending different service messages based on an association between the different service messages.

[0004] Description of Related Art

[0005] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0006] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0007] One aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes receiving, from a network entity, one or more indications to send  respective one or more first messages via a first set of time-frequency resources; sending, to an ambient Internet of Things (A-IoT) device, the one or more first messages via the first set of time-frequency resources based on reception of the indication; and sending, to the network entity, one or more second messages via a second set of time-frequency resources, the second set of time-frequency resources associated with the first set of time-frequency resources.

[0008] Another aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes sending, to a device, one or more indications for the device to send one or more first messages via a first set of time-frequency resources; and receiving, from the device, one or more second messages via a second set of time-frequency resources, the second set of time-frequency resources associated with the first set of time-frequency resources.

[0009] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks. An apparatus may comprise one or more memories; and one or more processors configured to cause the apparatus to  perform any portion of any method described herein. In some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software.

[0010] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0011] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0012] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0013] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0014] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment (UE) .

[0015] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0016] FIGS. 5A and 5B depicts example deployment scenarios.

[0017] FIG. 6 depicts a process flow for different services.

[0018] FIG. 7 depicts an example wireless communications network.

[0019] FIGS. 8A-8D depict example resource associations for sending different service messages.

[0020] FIGS. 9A-9D depict example timing associations for sending different service messages.

[0021] FIGS. 10A-10C depict example associations for sending different service messages.

[0022] FIG. 11 depicts a process flow for communications in a network between a network entity, an intermediate node, and a wireless communications device.

[0023] FIG. 12 depicts a method for wireless communications.

[0024] FIG. 13 depicts another method for wireless communications.

[0025] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device.

[0026] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0027] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for sending different service messages based on an association between the different service messages. In particular, certain aspects provide techniques for an intermediate node to send one or more first messages for a service (e.g., one or more first service messages) using resources allocated by a network entity, and to send one or more second messages for the service (e.g., one or more second service messages) using resources that are based on an association with the one or more first service messages. In some aspects, the service for which the one or more first messages and the one or more second messages are sent may be an Internet of Things (IoT) service and / or an ambient-IoT (A-IoT) service. However, the techniques described herein are not limited to IoT and / or A-IoT services.

[0028] IoT generally refers to physical objects or “things” connected to the Internet, all collecting and exchanging data with other devices and systems over the Internet. IoT extends internet connectivity beyond typical computing devices (such as desktops, laptops, smartphones, tablets, etc. ) to any range of traditionally non-internet-enabled physical devices and everyday objects. For example, IoT devices are nonstandard computing hardware (such as sensors, actuators, gadgets, appliances, machines, etc. ) that are programmed for certain applications, can connect wirelessly to a network, and can transmit data. IoT devices may include or can be embedded into devices such as other mobile devices, industrial equipment, environmental sensors, or medical devices, to enable those devices to communicate over the Internet and to be remotely monitored and controlled.

[0029] An A-IoT device may be considered a type of IoT device. A-IoT devices may be characterized by low power consumption. For example, an A-IoT device may use harvested energy to communicate, such as via backscatter communication. In some examples, A-IoT devices may be implemented in an ecosystem of objects in which each object is connected to a network using low-cost self-powered sensor nodes.

[0030] Different topologies may be used for enabling IoT and / or A-IoT signaling. For example, a first topology may include a network entity communicating directly and bidirectionally with an A-IoT device, where the communication between the network  entity and the A-IoT device includes A-IoT data and / or signaling. In some aspects, the first topology may include a first network entity sending data or signaling to the A-IoT device that is different from a second network entity receiving data or signaling from the A-IoT device. Additionally or alternatively, a second topology may include an A-IoT device communicating bidirectionally with an intermediate node that is between the A-IoT device and a network entity. In this second topology, the intermediate node may be a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a user equipment (UE) , a repeater, etc., which is capable of A-IoT. In some aspects, the intermediate node may be under network control. For example, a network entity may configure or trigger actions of the intermediate node, such as actions related to management of an A-IoT device. Additionally, the intermediate node may transfer data and / or signaling between the network entity and the A-IoT device. Additionally or alternatively, the intermediate node may independently communicate with the A-IoT device.

[0031] The topologies described above may be used in different deployment scenarios for IoT and / or A-IoT signaling. For example, a first deployment scenario may include an A-IoT device and a network entity (or multiple network entities) being indoors. Additionally or alternatively, a second deployment scenario may include an A-IoT device being indoors and a network entity (or multiple network entities) being outdoors. For the first deployment scenario, if an intermediate node is configured and used (e.g., as described with reference to the second topology) , the intermediate node may also be indoors. For the second deployment scenario, if an intermediate node is configured and used, the intermediate node may be either indoors (e.g., with at least the A-IoT device) or outdoors.

[0032] In some aspects, A-IoT may be used for different traffic types and for different use cases. For example, the different traffic types may include device-terminated (DT) traffic, device-originated (DO) traffic, or DO-DT triggered (DTT) traffic. Additionally, the different use cases may generally include indoor inventory (e.g., a first representative use case (rUC1) ) , indoor sensors (e.g., a second rUC (rUC2) ) , indoor positioning (e.g., a third rUC (rUC3) ) , indoor command (e.g., a fourth rUC (rUC4) ) , outdoor inventory (e.g., a fifth rUC (rUC5) ) , outdoor sensors (e.g., a sixth rUC (rUC6) ) , outdoor positioning (e.g., a seventh rUC (rUC7) ) , and outdoor command (e.g., an eighth rUC (rUC8) ) .

[0033] In particular, the present disclosure may be related to the indoor inventory use case (e.g., rUC1) and the indoor command use case (e.g., rUC4) . The indoor inventory  use case may generally include gathering inventory information from one or more A-IoT devices. In some aspects, the indoor inventory use case may include different specific use cases and traffic scenarios, such as automated warehousing, medical instruments inventory management and positioning, non-public networks for logistics, automobile manufacturing, airport terminal or shipping ports, smart laundry, automated supply chain distribution, fresh food supply chain, end-to-end logistics, flower auctions, and / or electronic shelf labels. The indoor command use case may generally include issuing commands to one or more A-IoT devices in association with the different use cases and traffic scenarios. In some aspects, the indoor command use case may include different specific use cases and traffic scenarios, such as online modification of medical instruments status, device activation and deactivation, elderly health care, device permanent deactivation, and / or electronic shelf label.

[0034] As described herein, for the indoor inventory use case and using the second topology, a network entity may send an indication (e.g., an inventory request) for an intermediate node to perform an A-IoT inventory service. In some aspects, the indication may include an indication for the intermediate node to send one or more first messages (e.g., inventory trigger message (s) ) to an A-IoT device. Subsequently, the intermediate node and the A-IoT device may communicate with each other (e.g., may perform A-IoT access) for the intermediate node to obtain the inventory information. The intermediate node may then send one or more second messages (e.g., inventory response message (s) ) to the network entity to report the obtained inventory information.

[0035] Additionally or alternatively, for the indoor command use case and using the second topology, a network entity may send an indication for an intermediate node to perform an A-IoT command service (e.g., a send command indication) . For example, the indication may include an indication for the intermediate node to send one or more first messages (e.g., command message (s) ) to an A-IoT device. Subsequently, the intermediate node and the A-IoT device may communicate with each other (e.g., A-IoT access and / or A-IoT data reporting) for the A-IoT device to report information and / or perform operations corresponding to the one or more first messages. The intermediate node may then send one or more second messages (e.g., command response message (s) ) to the network entity indicating the information and / or if the A-IoT device performed the corresponding operation.

[0036] One or more technical problems arise for the indoor inventory and indoor command use cases. For example, the network entity may allocate resources (e.g., in the indication, such as the inventory request and / or the send command indication) for the intermediate node to send the one or more first messages for either use case (e.g., the inventory trigger message (s) and / or the command message (s) ) and may allocate resources (e.g., in the indication or in a separate indication message) for the intermediate node to send the one or more second message for either use case (e.g., the inventory response message (s) and / or the command response message (s) ) . However, the intermediate node may not know which of the allocated resources for the one or more second messages to use for sending a specific second message (e.g., a resource for a specific second message of the one or more second messages may not be indicated) . As such, the intermediate node may not know when and / or on which resources to send the one or more second messages, which may lead to interference with other messages if the intermediate node selects a resource (e.g., of the allocated resources for the one or more second messages) that is to be used for communicating one of the other messages, thereby impacting a reliability that the one or more second messages are successfully communicated. Furthermore, intermediate nodes may be expected to communicate with a large volume of A-IoT devices, and explicitly signaling specific resource allocations, timing information, or the like for transmission of second messages, may be difficult at scale.

[0037] The techniques and apparatuses described herein provide a technical solution for an intermediate node to send the one or more second messages based on an association with the one or more first messages. For example, the intermediate node may use resources (e.g., time-frequency resources, frequency resources, etc. ) for sending the one or more second messages based on an association of the resources with resources allocated for the one or more first messages. Additionally or alternatively, the intermediate node may send the one or more second messages based on a timing between resources for the one or more second messages and resources allocated for the one or more first messages and / or when the indication to send the one or more first messages is received. Additionally or alternatively, the intermediate node may send the one or more second messages on first available resources (e.g., associated with the resources allocated for the one or more first messages) based on the timing. Additionally or alternatively, the intermediate node may be configured (e.g., implicitly) to perform a repetition when sending the one or more first messages.

[0038] The techniques for the intermediate node to send the one or more second messages based on the association with the one or more first messages as described herein may provide any of various beneficial effects and / or advantages. For example, the intermediate node may determine the resources to use for sending the one or more second messages based on the association with the resources allocated for the one or more first messages and / or a timing between the resources for the different messages, such that the one or more second messages are sent with a higher reliability of being successfully communicated (e.g., the one or more second messages should not interfere with other messages using the association between the resources and / or the timing) .

[0039] Additionally, signaling overhead may be reduced based on the intermediate node using the association between the resources and / or the timing to determine on which resources and / or when to send the one or more second messages rather than having the network entity explicitly signal specific scheduling information (e.g., resource allocation, timing information, etc. ) for corresponding second messages of the one or more second messages. In particular, if the intermediate node is expected to communicate with a large volume of A-IoT devices, the intermediate node may accordingly determine the resources for sending the one or more second messages and / or when to send one or more second messages for each of the A-IoT devices (e.g., based on the association between the resources and / or the timing) rather than the network entity explicitly signaling specific resource allocations, timing information, or the like, for the intermediate node to send specific second messages to each of the A-IoT devices, thereby reducing signaling overhead.

[0040] Introduction to Wireless Communications Networks

[0041] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0042] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0043] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally  a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) , such as satellite 140 and / or aerial or spaceborne platform (s) , which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs.

[0044] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 and 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links.

[0045] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on (AON) devices, edge processing devices, data centers, or other similar devices. UEs 104 may also be referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0046] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. The communications links 120 between BSs 102 and UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. The communications links 120  may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0047] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0048] Generally, a cell may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communication network. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0049] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , one or more radio units (RUs) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to  name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. More generally, a base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as a disaggregated radio access network architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated base station architecture.

[0050] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, and / or 5G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0051] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24,250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24,250 MHz –52,600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52,600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such  as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0052] The communications links 120 between BSs 102 and, for example, UEs 104, may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, and / or other MHz) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0053] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., 180 in FIG. 1) may utilize beamforming 182 with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182’. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182” . UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182” . BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182’. BS 180 and UE 104 may then perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0054] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0055] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0056] EPC 160 may include various functional components, including: a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172, such as in the depicted example. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0057] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166, which itself is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0058] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0059] 5GC 190 may include various functional components, including: an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0060] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0061] Internet protocol (IP) packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197, and which provides UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0062] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, to name a few examples.

[0063] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0064] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communications interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0065] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals  with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network control and signaling.

[0066] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0067] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0068] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the  deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0069] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0070] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0071] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0072] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 318, 320, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively 334) , transceivers 332a-t (collectively 332) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 314) . For example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications. Note that the BS 102 may have a disaggregated architecture as described herein with respect to FIG. 2.

[0073] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, 370, and 380) , antennas 352a-r (collectively 352) , transceivers 354a-r (collectively 354) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., retrieved from data source 362) and wireless reception of data (e.g., provided to data sink 360) . UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0074] In regards to an example downlink transmission, BS 102 includes a transmit processor 320 that may receive data from a data source 312 and control information from a controller / processor 340. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0075] Transmit processor 320 may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. Transmit processor 320 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , and channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0076] Transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 330 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to  the modulators (MODs) in transceivers 332a-332t. Each modulator in transceivers 332a-332t may process a respective output symbol stream to obtain an output sample stream. Each modulator may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Downlink signals from the modulators in transceivers 332a-332t may be transmitted via the antennas 334a-334t, respectively.

[0077] In order to receive the downlink transmission, UE 104 includes antennas 352a-352r that may receive the downlink signals from the BS 102 and may provide received signals to the demodulators (DEMODs) in transceivers 354a-354r, respectively. Each demodulator in transceivers 354a-354r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each demodulator may further process the input samples to obtain received symbols.

[0078] RX MIMO detector 356 may obtain received symbols from all the demodulators in transceivers 354a-354r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. Receive processor 358 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 104 to a data sink 360, and provide decoded control information to a controller / processor 380.

[0079] In regards to an example uplink transmission, UE 104 further includes a transmit processor 364 that may receive and process data (e.g., for the PUSCH) from a data source 362 and control information (e.g., for the physical uplink control channel (PUCCH) ) from the controller / processor 380. Transmit processor 364 may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for the sounding reference signal (SRS) ) . The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by a TX MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0080] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a RX MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 314 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0081] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0082] Scheduler 344 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0083] In various aspects, BS 102 may be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 312, scheduler 344, memory 342, transmit processor 320, controller / processor 340, TX MIMO processor 330, transceivers 332a-t, antenna 334a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 334a-t, transceivers 332a-t, RX MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0084] In various aspects, UE 104 may likewise be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 362, memory 382, transmit processor 364, controller / processor 380, TX MIMO processor 366, transceivers 354a-t, antenna 352a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 352a-t, transceivers 354a-t, RX MIMO detector 356, controller / processor 380, receive processor 358, memory 382, and / or other aspects described herein.

[0085] In some aspects, a processor may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0086] In various aspects, artificial intelligence (AI) processors 318 and 370 may perform AI processing for BS 102 and / or UE 104, respectively. The AI processor 318 may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. The AI processor 370 may likewise include AI accelerator hardware or circuitry. As an example, the AI processor 370 may perform AI- based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, the AI processor 318 may process feedback from the UE 104 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. The AI processor 318 may decode compressed CSF from the UE 104, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor 318 may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0087] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0088] In particular, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0089] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. Each subcarrier may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0090] A wireless communications frame structure may be frequency division duplex (FDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL. Wireless communications frame structures may also be time division duplex (TDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL.

[0091] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally  sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0092] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology, which may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration as further described herein. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, the extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, e.g., numerology 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 6. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0093] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0094] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include demodulation RS (DMRS) and / or channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and / or phase tracking RS (PT-RS) .

[0095] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0096] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0097] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0098] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0099] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as R for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0100] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0101] Example Topologies

[0102] FIGS. 5A and 5B depicts example topologies 500 and 501 for wireless communications between a network entity 502 and a wireless communications device 504. The network entity 502 may represent a base station or similar network entity as described with reference to FIGs. 1-3 (e.g., BS 102, BS 180, etc. ) , and the wireless communications device 504 may represent a UE or similar terminal device as described with reference to FIGs. 1-3 (e.g., UE 104) .

[0103] In some aspects, the wireless communications device 504 may represent an IoT device or an A-IoT device as described previously. A-IoT devices typically have low complexity designs configured to use low power for communicating (e.g., transmitting and / or receiving) wireless signals. For example, A-IoT devices may generally have limited energy storage capabilities, such as limited storage batteries or a capacitor or other short term energy storage device. In some cases, A-IoT devices rely on energy harvesting from one or more external sources. The one or more external sources may include: solar energy, thermal energy, kinetic energy, radio frequency (RF) energy, electromagnetic radiation (EMR) , other types of ambient energy, and the like. For example, an A-IoT device may include one or more components that allow the A-IoT device to harvest energy, such as solar cells, RF power converters, and the like. Example A-IoT devices include tags (e.g., such as RF identification (RFID) tags) , passive UEs, backscattering UEs, and the like.

[0104] An A-IoT device may not include active RF components, and instead may use passive radio equipment (e.g., a backscatter-type radio) for communicating. For example, A-IoT devices are generally capable of asynchronous communication and may not have a power amplifier or a low-noise amplifier. A-IoT devices may generally utilize a light protocol stack. In certain aspects, an A-IoT device, using passive radio equipment, is configured to modulate and reflect incident RF signals (e.g., a carrier wave (CW) ) . For  example, another device (e.g., a UE, a network entity, relay device, a reader device, etc. ) may transmit a CW in the direction of the A-IoT device. The A-IoT device, using the passive radio equipment, modulates and reflects the CW to communicate data. The modulated and reflected CW may be referred to as a backscattered signal, where information is encoded in the backscattered signal based on the modulation.

[0105] In the topology 500 as depicted in the example of FIG. 5A, the network entity 502 may communicate directly with the wireless communications device 504 via a communication link 508 (e.g., one or more carriers, a communication link 120, etc. ) . for example, the network entity 502 may send data and / or signaling (e.g., via a CW) towards the wireless communications device 504 (e.g., via the communication link 508) , and the wireless communications device 504 may send data and / or signaling (e.g., via a modulated and reflected CW) to the network entity 502 (e.g., via the communication link 508) . For the topology 500, the network entity 502 may be considered a micro-cell or pico-cell with a co-site coexistence with existing wireless technologies.

[0106] In the topology 501 as depicted in the example of FIG. 5B, the network entity 502 may communicate indirectly with the wireless communications device 504 through an intermediate node 506. For example, the network entity 502 may communicate directly with the intermediate node 506 via a communication link 510 (e.g., a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) air interface, otherwise referred to as a Uu interface) , and the intermediate node 506 may communicate directly with the wireless communications device 504 via a communication link 512 (e.g., one or more carriers, a communication link 120, etc. ) . In some aspects, the intermediate node 506 may be a relay, an IAB node, a UE, a repeater, a reader device, etc. Additionally, in certain aspects, the intermediate node 506 may be under network control. For the topology 501, the network entity 502 may be considered a macro-cell or micro-cell with a co-site coexistence with existing wireless technologies.

[0107] In some aspects, for the topology 501, the intermediate node 506 may transfer data and / or signaling (e.g., A-IoT data and / or A-IoT signaling) between the network entity 502 and the wireless communications device 504. For example, the network entity 502 may indicate data and / or signaling (e.g., via conventional signaling on the communication link 510) for the intermediate node 506 to send to the wireless communications device 504. Subsequently, the intermediate node 506 may then send the data and / or signaling (e.g., via a CW) towards the wireless communications device 504  (e.g., via the communication link 512) , and the wireless communications device 504 may send data and / or signaling (e.g., via a modulated and reflected CW) to the intermediate node 506 (e.g., via the communication link 512) . In some aspects, the intermediate node 506 may then forward the data and / or signaling received from the wireless communications device 504 to the network entity 502 (e.g., via conventional signaling on the communication link 510) .

[0108] In some aspects, the intermediate node 506 may independently communicate with the wireless communications device 504 (e.g., via CWs on the communication link 512) . For example, the intermediate node 506 may communicate directly with the wireless communications device 504 without receiving indications from the network entity 502 to send signaling to the wireless communications device 504 and / or without forwarding signaling from the wireless communications device 504 to the network entity 502.

[0109] In some aspects, the topologies 500 and 501 may be deployed for different scenarios (e.g., deployment scenarios) . For example, the topologies 500 and 501 may be used for a first deployment scenario where the network entity 502, the wireless communications device 504, and the intermediate node 506 are all indoors (e.g., within a same building or structure) . Additionally or alternatively, the topologies 500 and 501 may be used for a second deployment scenario where the network entity 502 is outdoors, the wireless communications device 504 is indoors, and the intermediate node 506 can be either indoors or outdoors.

[0110] While the wireless communications device 504 is described as an A-IoT device in the examples of FIGS. 5A and 5B, it is to be understood that the topologies 500 and 501 may be implemented for other types of devices for the wireless communications device 504.

[0111] Example Services for A-IoT Communications

[0112] FIG. 6 depicts a process flow 600 for different services for IoT and / or A-IoT communications between a network entity 602, a wireless communications device 604, and an intermediate node 606. The network entity 602 may represent a base station or similar network entity as described with reference to FIGs. 1-3 and 5 (e.g., BS 102, BS 180, network entity 502, etc. ) , the wireless communications device 604 may represent a UE or similar terminal device as described with reference to FIGs. 1-3 and 5 (e.g., UE  104, wireless communications device 504, an IoT device, an A-IoT device, etc. ) , and the intermediate node 606 may represent a node that is between the network entity 602 and the wireless communications device 604 as described with reference to FIG. 5 (e.g., a relay, an IAB node, a UE, a repeater, a reader device, intermediate node 506, etc. ) .

[0113] As described herein, the wireless communications device 604 may represent an A-IoT device, such that the process flow 600 may represent signaling for different A-IoT use cases and / or A-IoT services. For example, the process flow 600 may include signaling for an inventory service 608 (e.g., an A-IoT inventory service, such as the indoor inventory use case as described previously or an outdoor inventory use case) and / or signaling for a command service 610 (e.g., an A-IoT command service, such as the indoor command use case as described previously or an outdoor command use case) . Additionally, the process flow 600 may represent signaling for a topology that includes the intermediate node 606 (e.g., the second topology as described previously and / or the topology 501 as described with reference to FIG. 5B) and for the first deployment scenario or the second deployment scenario as described previously.

[0114] In some aspects, the inventory service 608 may include one or more operations and signal transmissions. For example, at 612, the network entity 602 may send, to the intermediate node 606, an indication for the intermediate node 606 to perform the inventory service 608 with the wireless communications device 604. In the example of the inventory service 608, the indication may be referenced as an inventory request message (e.g., a request for the intermediate node 606 to perform the inventory service 608 with one or more wireless communications devices, A-IoT devices, etc. ) . In some aspects, the inventory request message may include filter criteria for the inventory service 608 (e.g., criteria indicating what kind of inventory information to be collected and / or a specific use case for the inventory service 608) .

[0115] At 614, the intermediate node 606 may send one or more first messages (e.g., one or more first service messages, one or more first A-IoT service messages, one or more service triggering messages, one or more A-IoT service triggering messages, etc. ) to the wireless communications device 604 for the inventory service 608. In the example of the inventory service 608, the one or more first messages may be referenced as inventory trigger message (s) (e.g., message (s) that trigger the inventory service 608 at the wireless communications device 604 and / or other wireless communications devices) . In some aspects, the indication to perform the inventory service 608 (e.g., communicated at 612)  may include an indication for the intermediate node 606 to send the one or more first messages to the wireless communications device 604. Additionally or alternatively, in other aspects, the intermediate node 606 may receive a separate message that indicates for the intermediate node 606 to send the one or more first messages (e.g., a separate indication than the indication to perform the inventory service 608 communicated at 612) . In either aspect, the indication for the intermediate node 606 to send the one or more first messages may be sent via a DCI message or RRC signaling. Additionally, the indication for the intermediate node 606 to send the one or more first messages may include scheduling information for the one or more first messages (e.g., an allocation of time-frequency resources for sending the one or more first messages) .

[0116] At 616, the intermediate node 606 and the wireless communications device 604 may communicate with each other for the intermediate node 606 to obtain the needed inventory information from the wireless communications device 604. In some aspects, the communications between the intermediate node 606 and the wireless communications device 604 may be referenced as A-IoT access (e.g., A-IoT access communications) . As an example, the inventory information communicated between the intermediate node 606 and the wireless communications device 604 may include information about what items (e.g., medical instruments, products, merchandise, automobile parts, etc. ) and / or how many of each item are in a specific place (e.g., warehouse, hospital, manufacturing plant, etc. ) , where the wireless communications device 604 is configured to keep track of such information for at least one item (e.g., the wireless communications device 604 may be associated with one item, such as being an RFID tag affixed to the item for keeping track of the item, or may be associated with multiple items, such as a passive UE or backscattering UE that stores information about the multiple items) .

[0117] At 618, the intermediate node 606 may then send one or more second messages (e.g., one or more second service messages, one or more second A-IoT service messages, one or more service response messages, one or more A-IoT service response messages, etc. ) to the network entity 602 to report the obtained inventory information. In the example of the inventory service 608, the one or more second messages may be referenced as inventory response message (s) (e.g., message (s) that include responses from the A-IoT access communications with the wireless communications device 604 and / or other wireless communications device for the inventory service 608) . Accordingly, the inventory response message (s) may include inventory information obtained from the  wireless communications device 604. Additionally or alternatively, the intermediate node 606 may communicate with multiple wireless communications devices as part of the inventory service 608, such that the inventory response message (s) include aggregated inventory information from the multiple wireless communications devices.

[0118] In some aspects, the command service 610 may also include one or more operations and signal transmissions. For example, at 620, the network entity 602 may send, to the intermediate node 606, an indication for the intermediate node 606 to perform the command service 610 with the wireless communications device 604. In the example of the command service 610, the indication may be referenced as a “send command” message (e.g., an indication or request for the intermediate node 606 to perform the command service 610 and / or send a command message to one or more wireless communications devices, A-IoT devices, etc. ) . In some aspects, the “send command” message may include one or more device IDs (e.g., to indicate with which device (s) the intermediate node 606 is to perform the command service 610) , a command container (e.g., an indication of a specific use case for the command service 610) , and / or filter criteria for the command service 610 (e.g., criteria indicating what kind of data or information to be collected from the wireless communication device 604 for the command service 610) .

[0119] At 622, the intermediate node 606 may send one or more first messages (e.g., one or more first service messages, one or more first A-IoT service messages, one or more service triggering messages, one or more A-IoT service triggering messages, etc. ) to the wireless communications device 604 for the command service 610. In the example of the command service 610, the one or more first messages may be referenced as command message (s) and / or initial command message (s) (e.g., message (s) that trigger the command service 610 at the wireless communications device 604 and / or other wireless communications devices) . In some aspects, the indication to perform the command service 610 (e.g., communicated at 620) may include an indication for the intermediate node 606 to send the one or more first messages to the wireless communications device 604. Additionally or alternatively, in other aspects, the intermediate node 606 may receive a separate message that indicates for the intermediate node 606 to send the one or more first messages (e.g., a separate indication than the indication to perform the command service 610 communicated at 620) . In either aspect, the indication for the intermediate node 606 to send the one or more first messages may be sent via a DCI message or RRC  signaling. Additionally, the indication for the intermediate node 606 to send the one or more first messages may include scheduling information for the one or more first messages (e.g., an allocation of time-frequency resources for sending the one or more first messages) .

[0120] At 624, the intermediate node 606 and the wireless communications device 604 may communicate with each other for the intermediate node 606 to obtain command information from the wireless communications device 604 for the command service 610. In some aspects, the communications between the intermediate node 606 and the wireless communications device 604 may be referenced as A-IoT access (e.g., A-IoT access communications) and / or A-IoT data reporting. As an example, the command information communicated between the intermediate node 606 and the wireless communications device 604 may include information about whether the wireless communications device 604 successfully executed a command (e.g., modifying information, the wireless communications device 604 was activated or deactivated, reporting information, etc. ) and / or information associated with the command (e.g., report information, what information was modified and how the information was modified, label information, medical information, etc. ) .

[0121] At 626, the intermediate node 606 may then send one or more second messages (e.g., one or more second service messages, one or more second A-IoT service messages, one or more service response messages, one or more A-IoT service response messages, etc. ) to the network entity 602 to report the obtained command information. In the example of the command service 610, the one or more second messages may be referenced as command response message (s) (e.g., message (s) that include responses from the A-IoT access communications and / or A-IoT data reporting with the wireless communications device 604 and / or other wireless communications device for the command service 610) . Accordingly, the one or more second messages may include command information obtained from the wireless communications device 604. Additionally or alternatively, the intermediate node 606 may communicate with multiple wireless communications devices, such that the one or more second messages include aggregated command information from the multiple wireless communications devices.

[0122] In the above described operations and signaling for the inventory service 608 and the command service 610, the network entity 602 may indicate scheduling information (e.g., via the indication to perform either service, such as communicated at  612 or 620, or via another indication, where either indication includes DCI or RRC signaling) for the one or more first messages, where the scheduling information allocates resources for the intermediate node 606 to send the one or more first messages for either service (e.g., the inventory trigger message (s) and / or the command message (s) ) . Additionally, the network entity 602 may allocate (e.g., via the indication to perform either service, such as communicated at 612 or 620, or via another indication, where either indication includes RRC or DCI signaling) multiple resources that are available for the intermediate node to send the one or more second messages for either service (e.g., the inventory response message (s) and / or the command response message (s) ) . However, as described herein, the intermediate node 606 may not know which of the multiple resources to use for sending the one or more second messages (e.g., a resource for a specific second message of the one or more second messages may not be indicated) , which may lead to interference with other messages if the intermediate node 606 selects a resource of the multiple resources that is used for one of the other messages and may reduce a reliability that the one or more second messages are successfully communicated.

[0123] While the wireless communications device 604 is described as an A-IoT device in the examples of FIG. 6, it is to be understood that the process flow 600 may be implemented for other types of devices for the wireless communications device 604 where the inventory service 608 and / or the command service 610 can be performed.

[0124] Aspects Related to Signaling based on Associations between Different Service Messages

[0125] FIG. 7 depicts an example wireless communications network 700 that supports sending different service messages and / or different A-IoT service messages (e.g., different messages for a service and / or an A-IoT service as described with reference to FIG. 6) according to an association between the different service messages in accordance with aspects of the present disclosure. In some examples, the wireless communications network 700 may implement aspects of or may be implemented by aspects of FIGS. 1-6. For example, the wireless communications network 700 may include a network entity 702, a wireless communications device 704, and an intermediate node 706, where the network entity represents a BS or similar network entity as described with reference to FIGS. 1-3 and 5-6 (e.g., BS 102, BS 180, network entity 502, network entity, 602, etc. ) , the wireless communications device 704 represents an IoT device, A-IoT device, UE, or similar device as described with reference to FIGS. 1-3 and 5-6 (e.g.,  UE 104, wireless communications device 504, wireless communications device 604, etc. ) , and the intermediate node 706 represents a node that is between the network entity 702 and the wireless communications device 704 as described with reference to FIGS. 5 and 6 (e.g., a relay, an IAB node, a UE, a repeater, a reader device, intermediate node 506, intermediate node 606, etc. ) .

[0126] In some aspects, the wireless communications network 700 may represent a second topology described herein (e.g., the topology 501 as described with reference to FIG. 5B) . Additionally, the wireless communications network 700 may be used for one or more different services or A-IoT services as described herein (e.g., the inventory service 608 and / or the command service 610 as described with reference to FIG. 6) .

[0127] In the example of FIG. 7, the intermediate node 706 may receive, from the network entity 702, an indication 708 for the intermediate node 706 to send one or more first messages 710 for a corresponding service. For example, the indication 708 may include the inventory request message (s) and / or the “send command” message (s) as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, the indication 708 may include DCI and / or RRC signaling that schedules the one or more first messages 710. For example, the indication 708 may include an indication of a first set of time-frequency resources for sending the one or more first messages 710.

[0128] Subsequently, the intermediate node 706 may send, to the wireless communications device 704, the one or more first messages 710 via the first set of time-frequency resources based on receiving the indication 708. In some aspects, the one or more first messages 710 may include the inventory trigger message (s) and / or the command message (s) (e.g., or initial command message (s) ) as described with reference to FIG. 6. After sending the one or more first messages 710, the intermediate node 706 and the wireless communications device 704 may perform an access operation 712 (e.g., communication for the intermediate node 706 to obtain information according to the corresponding service) . For example, the access operation 712 may include the A-IoT access communications and / or the A-IoT data reporting as described with reference to FIG. 6.

[0129] In some aspects, the intermediate node 706 may then send, to the network entity 702, one or more second messages 714 that include results of the access operation 712 (e.g., information obtained through the access operation 712 for the corresponding  service) . For example, the one or more second messages 714 may include the inventory response message (s) and / or the command response message (s) as described with reference to FIG. 6.

[0130] As described herein, the intermediate node 706 may send the one or more second messages 714 via a second set of time-frequency resources, where the second set of time-frequency resources is associated with the first set of time-frequency resources (e.g., allocated for the one or more first messages 710) . In some aspects, as will be described in greater detail with reference to FIGS. 8A-8D, one or more frequency resources that can be used by the intermediate node 706 for sending the one or more second messages 714 may be associated with one or more frequency resources allocated for the intermediate node 706 to send the one or more first messages 710. For example, the network entity 702 may configure and / or allocate the first set of time-frequency resources for the intermediate node 706 to send the one or more first messages 710 and may configure and / or allocate the second set of time-frequency resources for the intermediate node 706 to send the one or more second messages 714. However, the network entity 702 may not indicate which resource (s) of the second set of time-frequency resources that the intermediate node 706 is to use for sending a corresponding second message of the one or more second messages 714. Accordingly, the intermediate node 706 may determine which resource (s) of the second set of time-frequency resources to use for sending the corresponding second message (e.g., determine whether to send or which second message can be sent in one or more specific resources of the second set of time-frequency resources) based on an association with one or more resources used for sending the one or more first messages 710.

[0131] That is, an amount of resources may be available for sending the one or more second messages 714 (e.g., the allocated second set of time-frequency resources) , and the intermediate node 706 may determine which resource (s) of the amount of available resources can be used to send at least one second message based on a first message transmission according to the association. In some aspects, one or more resources of the first set of time-frequency resources that are allocated for the one or more first messages 710 may be mapped to one or more resources of the second set of time-frequency resources (e.g., based on a wireless standards definition, a preconfiguration, a table, a database, or the like, that indicates an association and / or the mapping) , and the intermediate node 706 may send the one or more second messages 714 using the one or  more mapped resources of the second set of time-frequency resources (e.g., the mapping may represent the association) .

[0132] Additionally or alternatively, as will be described in greater detail with reference to FIGS. 9A-9D, the intermediate node 706 may send the one or more second messages 714 based on a timing between resources for the one or more second messages 714 and resources allocated for the one or more first messages 710 and / or a timing between resources for the one or more second messages 714 and when the indication 708 is received. For example, the timing may include a minimum time duration that the intermediate node 706 has to wait after sending the one or more first messages 710 and / or after receiving the indication 708 before the intermediate node 706 can send the one or more second messages 714.

[0133] Additionally or alternatively, as will be described in greater detail with reference to FIGS. 10A-10C, the intermediate node 706 may send the one or more second messages 714 on first available resources (e.g., associated with the resources allocated for the one or more first messages 710) based on the timing described previously. For example, the first available resources may include resources that are not being otherwise used for other messages, such as additional first messages 710, additional indications 708, or other messages or signals not expressly listed herein. As such, the intermediate node 706 may send the one or more second messages 714 on resources that are associated with the resources allocated to the one or more first messages 710 as long as the resources are not being used to communicate other messages or signals and as long as the intermediate node 706 has waited a minimum time duration after sending the one or more first messages 710 and / or after receiving the indication 708.

[0134] In some aspects, the intermediate node 706 may be implicitly configured to perform a repetition for sending the one or more first messages 710. That is, the intermediate node 706 may send one or more repetitions of the one or more first messages 710 according to an implicit configuration and / or association with resources allocated for the one or more first messages 710. In some aspects, the number of repetitions for sending the one or more first messages 710 may depend on a number of resources for the one or more first messages 710 that are associated by a single resource for the one or more second messages 714. For example, the intermediate node 706 may perform a repetition for sending the one or more first messages 710 up to N times before sending the one or more second messages 714 if a single resource for the one or more second messages 714  is associated with N resources for the one or more first messages 710. In some aspects, the intermediate node 706 may send the one or more first messages 710 according to a maximum number of repetitions (e.g., N times) , where the maximum number of repetitions depends on an association between a number of resources for sending the one or more first messages 710 and a number of resources for sending the one or more second messages 714. Additionally or alternatively, the intermediate node 706 may send the one or more first messages 710 according to a number of repetitions less than or equal to the maximum number of repetitions based on device implementation at the intermediate node 706.

[0135] Example Resource Associations between Different Service Messages

[0136] FIGS. 8A-8D depict example resource associations 800 for sending different service messages and / or different A-IoT service messages (e.g., different messages for a service and / or an A-IoT service as described with reference to FIGS. 6 and 7) in accordance with aspects of the present disclosure. In some examples, the resource associations 800 may implement aspects of or may be implemented by aspects of FIGS. 1-7. For example, the resource associations 800 may be used by an intermediate node (e.g., as described with reference to FIGS. 5A-7) for sending one or more second messages 804 (e.g., the one or more second messages 714 as described with reference to FIG. 7) to a wireless communications device (e.g., as described with reference to FIGS. 5A-7) based on an association with one or more first messages 802 (e.g., the one or more first messages 710 as described with reference to FIG. 7) . In the resource associations 800, a resource which can be used for sending the one or more second messages 804 may be associated with a resource used for sending the one or more first messages 802 (e.g., as described with reference to FIG. 7) .

[0137] In the example of FIG. 8A, a single resource for the one or more second messages 804 may be associated with a single resource for the one or more first messages 802 (e.g., there is a mapping from the single resource for the one or more first messages 802 to the single resource for the one or more second messages 804) . For example, a respective second message of the one or more second messages 804 may be sent for a respective first message of the one or more first messages 802 (e.g., a 1: 1 association between the one or more first messages 802 and the one or more second messages 804) . As shown in the example of FIG. 8A, a second message 804A may be sent for a first  message 802A, a second message 804B may be sent for a first message 802B, and a second message 804C may be sent for a first message 802C.

[0138] In the example of FIG. 8B, N resources for the one or more second messages 804 may be associated with a single resource for the one or more first messages 802 (e.g., there is a mapping from the single resource to the N resources) . For example, multiple second messages of the one or more second messages 804 (e.g., according to N) may be sent for a respective first message of the one or more first messages 802 (e.g., a 1: N association between the one or more first messages 802 and the one or more second messages 804) . As shown in the example of FIG. 8B, a second message 804A, a second message 804B, and a second message 804C may be sent for a first message 802A.

[0139] In the example of FIG. 8C, M resources for the one or more second messages 804 may be associated with K resources for the one or more first messages 802 (e.g., there is a mapping from the K resources to the M resources) . For example, a respective second message of the one or more second messages 804 may be sent for a respective first message of the one or more first messages 802, a respective second message of the one or more second messages 804 may be sent for multiple first messages of the one or more first messages 802, or a combination thereof (e.g., a K: M association between the one or more first messages 802 and the one or more second messages 804) . As shown in the example of FIG. 8C, a second message 804A may be sent for a first message 802A, and a second message 804B may be sent for both a first message 802B and a first message 802C.

[0140] In the example of FIG. 8D, a single resource for the one or more second messages 804 may be associated with K resources for the one or more first messages 802 (e.g., there is a mapping from the K resources to the single resource) . For example, a respective second message of the one or more second messages 804 may be sent for multiple first messages of the one or more first messages 802 (e.g., a K: 1 association between the one or more first messages 802 and the one or more second messages 804) . As shown in the example of FIG. 8D, a second message 804A may be sent for a first message 802A, a first message 802B, and a first message 802C.

[0141] FIGS. 9A-9D depict example timing associations 900 for sending different service messages and / or different A-IoT service messages (e.g., different messages for a service and / or an A-IoT service as described with reference to FIGS. 6 and 7) in  accordance with aspects of the present disclosure. In some examples, the timing associations 900 may implement aspects of or may be implemented by aspects of FIGS. 1-8. For example, the timing associations 900 may be used by an intermediate node (e.g., as described with reference to FIGS. 5A-7) for sending one or more second messages 904 (e.g., the one or more second messages 714 as described with reference to FIG. 7) to a wireless communications device (e.g., as described with reference to FIGS. 5A-7) based on a minimum time duration after receiving one or more indications 906 (e.g., the indication 708 as described with reference to FIG. 7) and / or after sending one or more first messages 902 (e.g., the one or more first messages 710 as described with reference to FIG. 7) . In some aspects, the timing associations 900 may represent minimum time duration (e.g., a timing requirement) for a resource for the one or more second message 904.

[0142] In the example of FIG. 9A, a resource for the one or more second messages 904 may be allocated at least a time duration (e.g., provided by RRC or DCI signaling, such as an indication 906, that schedules the one or more first messages 902) , after the end of reception of the indication 906 that schedules the one or more first messages 902. For example, a second message of the one or more second messages 904 may be sent after a minimum time duration 908 following an end of reception of a corresponding indication of the one or more indications 906. As shown in the example of FIG. 9A, a second message 904A may be sent (e.g., for a first message 902A) after the minimum time duration 908 following an end of reception of an indication 906A, and a second message 904B may be sent (e.g., for a first message 902B) after the minimum time duration 908 following an end of reception of an indication 906B.

[0143] In the example of FIG. 9B, a resource for the one or more second messages 904 may be allocated at least a time duration (e.g., provided by RRC or DCI signaling, such as an indication 906, that schedules the one or more first messages 902) , after the end of reception of the indication 906 that schedules a first or last associated resource for the one or more first messages 902. For example, a second message of the one or more second messages 904 may be sent after a minimum time duration 908 following an end of reception of a first indication or a last indication of the one or more indications 906. As shown in the example of FIG. 9B, a second message 904A may be sent (e.g., for a first message 902A and / or a first message 902B) after the minimum time duration 908 following an end of reception of an indication 906B (e.g., a last received indication of the  one or more indications 906) . Additionally or alternatively, although not shown in the example of FIG. 9B, a second message may be sent after the minimum time duration 908 following an end of reception of an indication 906A (e.g., a first indication of the one or more indications 906) . While two indications 906A and 906B are shown in the example of FIG. 9B, more than two indication 906 may be used, where a first indication or a last indication of the more than two indications 906 may be used for sending a second message 904 following an end of reception of the corresponding indication 906.

[0144] In the example of FIG. 9C, a resource for the one or more second messages 904 associated to a resource for a corresponding first message of the one or more first messages 902 may be allocated at least a time duration (e.g., provided by RRC or DCI signaling, such as an indication 906, that schedules the one or more first messages 902) , after the end of transmission of an associated first message of the one or more first messages 902. For example, a second message of the one or more second messages 904 may be sent after a minimum time duration 910 following an end of transmission of a corresponding first message of the one or more first messages 902. As shown in the example of FIG. 9C, a second message 904A may be sent (e.g., for a first message 902A) after the minimum time duration 910 following an end of transmission of the first message 902A (e.g., scheduled by an indication 906A) , and a second message 904B may be sent (e.g., for a first message 902B) after the minimum time duration 910 following an end of transmission of the first message 902B (e.g., scheduled by an indication 906B) .

[0145] In the example of FIG. 9D, a resource for the one or more second messages 904 may be allocated at least a time duration (e.g., provided by RRC or DCI signaling, such as an indication 906, that schedules the one or more first messages 902) , after the end of transmission of a first or last associated first message for the one or more first messages 902. For example, a second message of the one or more second messages 904 may be sent after a minimum time duration 910 following an end of transmission of an initial first message or a last first message of the one or more first messages 902. As shown in the example of FIG. 9D, a second message 904B may be sent (e.g., for a first message 902A and / or a first message 902B) after the minimum time duration 910 following an end of transmission of the first message 902B (e.g., a last transmitted first message of the one or more first messages 902, which may be scheduled by an indication 906B) . Additionally or alternatively, although not shown in the example of FIG. 9D, a second message may be sent after the minimum time duration 910 following an end of  transmission of a first message 902A (e.g., an initial first message of the one or more first messages 902, which may be scheduled by an indication 906A) . While two first messages 902A and 902B are shown in the example of FIG. 9D, more than two first messages 902 may be used, where an initial first message or a last first message of the more than two first messages 902 may be used for sending a second message 904 following an end of transmission of the corresponding first message 902.

[0146] FIGS. 10A-10C depict example associations 1000 for sending different service messages and / or different A-IoT service messages (e.g., different messages for a service and / or an A-IoT service as described with reference to FIGS. 6 and 7) in accordance with aspects of the present disclosure. In some examples, the associations 1000 may implement aspects of or may be implemented by aspects of FIGS. 1-9. For example, the associations 1000 may be used by an intermediate node (e.g., as described with reference to FIGS. 5A-7) for sending one or more second messages 1004 to a wireless communications device (e.g., as described with reference to FIGS. 5A-7) on first available resources (e.g., associated with the resources allocated for one or more first messages 1002 as described with reference to FIGS. 8A–8D) based on a minimum time duration (e.g., as described with reference to FIGS. 9A-9D) . In some aspects, the first available resources may include resources that are not being otherwise used for other messages, such as additional first messages 1002, one or more indications 1006, or other messages or signals not expressly listed herein. The associations 1000 may define a behavior of the intermediate node for sending the one or more second messages 1004.

[0147] In the example of FIG. 10A, the intermediate node may send a second message of the one or more second messages 1004 in first available resources (e.g., first valid resources) for the second message, where the first available resources are at least a minimum time duration 1008 (e.g., provided by an indication 1006, such as RRC or DCI signaling, that schedules a first message of the one or more first messages 1002) after an end of reception of an indication 1006 (e.g., scheduling the first message) . For example, a respective second message of the one or more second messages 1004 may be sent (e.g., for at least one first message of the one or more first messages 1002) on a first set of available time-frequency resources after a minimum time duration 1008 following an end of reception of a corresponding indication of the one or more indications 1006.

[0148] As shown in the example of FIG. 10A, a second message 1004A may be sent (e.g., for a first message 1002A) following the minimum time duration 1008 after  reception of an indication 1006A (e.g., scheduling the first message 1002A) , and a second message 1004B may be send (e.g., for a first message 1002B and / or a first message 1002C) following the minimum time duration 1008 after reception of an indication 1006C (e.g., scheduling the first message 1002C) . In some aspects, the intermediate node may be unable to send a second message for the first message 1002B after the minimum time duration 1008 following an end of reception of an indication 1006B (e.g., scheduling the first message 1002B) because the indication 1006C is received on resources that would have otherwise been used for transmission of the second message for the first message 1002B (e.g., the resources are unavailable or invalid) .

[0149] In the example of FIG. 10B, the intermediate node may send a second message of the one or more second messages 1004 in first available resources (e.g., first valid resources) for the second message, where the first available resources are at least a minimum time duration 1012 (e.g., provided by an indication, such as RRC or DCI signaling, that schedules a first message of the one or more first messages 1002) after an end of transmission of a first message of the one or more first messages 1002. For example, a respective second message of the one or more second messages 1004 may be sent (e.g., for at least one first message of the one or more first messages 1002) on a first set of available time-frequency resources after the minimum time duration 1012 following an end of transmission of the at least one first message of the one or more first messages 1002.

[0150] As shown in the example of FIG. 10B, a second message 1004A may be sent (e.g., for a first message 1002A and / or a first message 1002B) on first available resources after at least the minimum time duration 1012 following an end of transmission of the first message 1002B. In some aspects, the intermediate node may be unable to send a second message 1010 for the first message 1002A based on the minimum time duration 1012 after an end of transmission of the first message 1002A not elapsing before a possible transmission for the second message 1010 (e.g., even if the resources are available for the second message 1010) . Additionally, the intermediate node may be unable to send a second message for the first message 1002A and / or the first message 1002B directly following an end of the minimum time duration 1012 after the first message 1002B because the first message 1002C may occupy the resources that would have been otherwise used for transmission of the second message for the first message 1002A and / or the first message 1002B. Additionally, the second message 1004A may not  be sent for the first message 1002C based on transmission of the second message 1004A occurring within the minimum time duration 1012 following an end of transmission of the first message 1002C, and the intermediate node may send a second message (e.g., not shown in the example of FIG. 10B) for the first message 1002C on first available resources following the minimum time duration 1012 after an end of transmission of the first message 1002C.

[0151] In the example of FIG. 10C, the intermediate node may send a second message of the one or more second messages 1004 in first available resources (e.g., first valid resources) for the second message, where the first available resources are at least a minimum time duration 1008 (e.g., provided by an indication, such as RRC or DCI signaling, that schedules a first message of the one or more first messages 1002) after an end of reception of a specified indication 1006 scheduling a corresponding first message of the one or more first messages 1002 (e.g., where first available resources after the specified indication 1006 can be used for sending the second message) . For example, a respective second message of the one or more second messages 1004 may be sent (e.g., for at least one first message of the one or more first messages 1002) on a first set of available time-frequency resources after a minimum time duration 1008 following an end of reception of a specified indication of the one or more indications 1006. In some aspects, a bit may be added to an indication of the one or more indications 1006 to indicate whether the indication is a specified indication or not.

[0152] As shown in the example of FIG. 10C, a second message 1004A may be sent (e.g., for a first message 1002A, a first message 1002B, and / or a first message 1002C) on a first set of available time-frequency resources after the minimum time duration 1008 following an end of reception of an indication 1006C (e.g., of the one or more indications 1006) , where the indication 1006C includes a bit to indicate that the indication 1006C is the specified indication. In some aspects, the intermediate node may refrain from sending a second message 1010 following the first message 1002A and / or another second message following the first message 1002B based on an indication 1006A (e.g., scheduling the first message 1002A) and an indication 1006B (e.g., scheduling the first message 1002B) not including a bit to indicate either indication is the specified indication or including a bit indicating either indication is not the specified indication.

[0153] Additionally or alternatively, the intermediate node may send a second message of the one or more second messages 1004 in first available resources (e.g., first  valid resources) for the second message, where the first available resources occur after at least a number of first messages (e.g., provided by RRC or predefined) of the one or more first messages 1002 after an end of reception of an indication of the one or more indications 1006 (e.g., scheduling a first message of the one or more first messages 1002) . For example, a respective second message of the one or more second messages 1004 may be sent (e.g., for at least one first message of the one or more first messages 1002) on a first set of available time-frequency resources after transmission of the at least one first message and following an end of reception of a corresponding indication of the one or more indications 1006.

[0154] Example Signaling for Associations between Different Service Messages

[0155] FIG. 11 depicts a process flow 1100 for communications in a network between a network entity 1102, a wireless communications device 1104, and an intermediate node 1106. In some aspects, the network entity 1102 may be an example of a BS or similar network entity as described with reference to FIGS. 1-3 and 5-7 (e.g., BS 102, BS 180, network entity 502, network entity 602, network entity 702, etc. ) . Similarly, the wireless communications device 1104 may be an example of an IoT device, A-IoT device, UE, or similar device as described with reference to FIGS. 1-3 and 5-7 (e.g., UE 104, wireless communications device 504, wireless communications device 604, wireless communications device 704, etc. ) , and the intermediate node 1106 may be an example of a node that is between the network entity 1102 and the wireless communications device 1104 as described with reference to FIGS. 5–7 (e.g., a relay, an IAB node, a UE, a repeater, a reader device, intermediate node 506, intermediate node 606, intermediate node 706, etc. ) . However, in other aspects, the wireless communications device 1104 and the intermediate node 1106 may be another type of wireless communications device, and network entity 1102 may be another type of network entity or network node, such as those described herein. Note that any operations or signaling illustrated with dashed lines may indicate that that operation or signaling is an optional or alternative example.

[0156] In some aspects, the process flow 1100 may represent the signaling of different service messages and / or different A-IoT service messages (e.g., different messages for a service and / or an A-IoT service as described with reference to FIGS. 6 and 7) . Additionally, the signaling of the different service messages and / or different A-IoT service messages may be based on associations between the different service messages as  described with reference to FIGS. 8A-10C (e.g., resource associations, minimum time durations, etc. ) .

[0157] At 1108, the intermediate node 1106 receives, from the network entity 1102, one or more indications (e.g., the indication 708, the one or more indications 906, the one or more indications 1006, etc. ) to send respective one or more first messages via a first set of time-frequency resources. For example, the one or more indications may allocate the first set of time-frequency resources for the intermediate node 1106 to send the one or more first messages. In some aspects, the one or more indications may be sent via RRC or DCI signaling.

[0158] At 1110, the intermediate node 1106 sends, to the wireless communications device 1104, the one or more first messages (e.g., the one or more first messages 710, the one or more first messages 802, the one or more first messages 902, the one or more first messages 1002, etc. ) via the first set of time-frequency resources based on reception of the indication. In some aspects, the one or more first messages may include one or more first service messages and / or one or more first A-IoT service messages, such as the inventory trigger message (s) or initial command message (s) as described with reference to FIG. 6.

[0159] In some aspects, the intermediate node 1106 may send the one or more first messages according to a number of repetitions, where the one or more first messages include repetitions of the first message based on the number of repetitions. In some aspects, the number of repetitions may include a maximum number of repetitions or may include fewer repetitions than the maximum number of repetitions. Additionally, the number of repetitions may be based on the first set of time-frequency resources (e.g., as described with reference to FIG. 7) .

[0160] At 1112, the intermediate node 1106 and the wireless communications device 1104 perform an access operation (e.g., the access operation 712) based on the one or more first messages. For example, the access operation may include A-IoT access and / or A-IoT data reporting for a corresponding A-IoT service (e.g., as indicated by the one or more first messages) as described with reference to FIGS. 6 and 7. In some aspects, during the access operation, the intermediate node 1106 may obtain information from the wireless communications device 1104 according to the corresponding A-IoT service (e.g., inventory information, command information, etc. ) .

[0161] At 1114, the intermediate node 1106 determines a second set of time-frequency resources for sending one or more second messages (e.g., the one or more second messages 714, the one or more second messages 804, the one or more second messages 904, the one or more second messages 1004, etc. ) . For example, the one or more second messages may include one or more second service messages and / or one or more second A-IoT service messages, such as the inventory response message (s) or command response message (s) as described with reference to FIG. 6.

[0162] In some aspects, the intermediate node 1106 may determine the second set of time-frequency resources based on an association between the first set of time-frequency resources (e.g., allocated for the one or more first messages) and the second set of time-frequency resources. For example, a single time-frequency resource for the second set of time-frequency resources may be associated with a single time-frequency resource for the first set of time-frequency resources (e.g., a 1: 1 association as described with reference to FIG. 8A) . Additionally or alternatively, a plurality of time-frequency resources for the second set of time-frequency resources may be associated with a single time-frequency resource for the first set of time-frequency resources (e.g., a 1: N association as described with reference to FIG. 8B) . Additionally or alternatively, a plurality of time-frequency resources for the second set of time-frequency resources may be associated with a plurality of time-frequency resources for the first set of time-frequency resources (e.g., a K: M association as described with reference to FIG. 8C) . Additionally or alternatively, a single time-frequency resource for the second set of time-frequency resources may be associated with a plurality of time-frequency resources for the first set of time-frequency resources (e.g., a K: 1 association as described with reference to FIG. 8D) .

[0163] At 1116, the intermediate node 1106 sends, to the network entity 1102, the one or more second messages via the second set of time-frequency resources. Based on the associations described previously, a respective second message of the one or more second messages may be sent for a respective first message of the one or more first messages (e.g., for the 1: 1 association) . Additionally or alternatively, a plurality of second messages of the one or more second messages may be sent for a respective first message of the one or more first messages (e.g., for the 1: N association) . Additionally or alternatively, a respective second message of the one or more second messages is sent for a respective first message of the one or more first messages, a respective second message of the one or more second messages is sent for a plurality of first messages of the one or  more first messages, or a combination thereof (e.g., for the K: M association) . Additionally or alternatively, a respective second message of the one or more second messages may be sent for a plurality of first messages of the one or more first messages (e.g., for the K: 1 association) .

[0164] In some aspects, a second message of the one or more second messages may be sent after a minimum time duration following an end of reception of a corresponding indication of the one or more indications (e.g., as described with reference to FIG. 9A) . Additionally or alternatively, a second message of the one or more second messages may be sent after a minimum time duration following an end of reception of a first indication or a last indication of the one or more indications (e.g., as described with reference to FIG. 9B) . Additionally or alternatively, a second message of the one or more second messages may be sent after a minimum time duration following an end of transmission of a corresponding first message of the one or more first messages (e.g., as described with reference to FIG. 9C) . Additionally or alternatively, a second message of the one or more second messages may be sent after a minimum time duration following an end of transmission of an initial first message or a last first message of the one or more first messages (e.g., as described with reference to FIG. 9D) .

[0165] In some aspects, a second message of the one or more second messages may be sent (e.g., for at least one first message of the one or more first messages) on a first set of available time-frequency resources of the second set of time-frequency resources, where the first set of available time-frequency resources may occur after a minimum time duration following an end of reception of a corresponding indication of the one or more indications (e.g., as described with reference to FIG. 10A) . Additionally or alternatively, the first set of available time-frequency resources may occur after a minimum time duration following an end of transmission of the at least one first message of the one or more first messages (e.g., as described with reference to FIG. 10B) . Additionally or alternatively, the first set of available time-frequency resources may occur after a minimum time duration following an end of reception of a specified indication of the one or more indications (e.g., as described with reference to FIG. 10C) , where the specified indication of the one or more indications is indicated via a bit in the specified indication. Additionally or alternatively, the first set of available time-frequency resources may occur after transmission of the at least one first message (e.g., after a number of the one or more  first messages) following an end of reception of a corresponding indication of the one or more indications.

[0166] Note that the process flow illustrated in FIG. 11 is an example of signaling for associations between different service messages, and aspects of the present disclosure may be applied to signaling for associations between different service messages. Note that the process flow illustrated in FIG. 11 is described herein to facilitate an understanding of signaling for associations between different service messages, and aspects of the present disclosure may be performed in various manners via alternative or additional signaling and / or operations. In certain aspects, the operations and / or signaling of FIG. 11 may occur in an order different from that described or depicted, and various actions, operations, and / or signaling may be added, omitted, or combined.

[0167] Example Operations of an Intermediate Node

[0168] FIG. 12 shows a method 1200 for wireless communications by an apparatus, such as UE 104 of FIGS. 1 and 3 or an intermediate node as described with reference to FIGS. 5–11 (e.g., a relay, an IAB node, a UE, a repeater, a reader device, intermediate node 506, intermediate node 606, intermediate node 706, intermediate node 1106, etc. ) .

[0169] Method 1200 begins at block 1205 with receiving, from a network entity, one or more indications (e.g., the indication 708, the one or more indications 906, and / or the one or more indications 1006 as described with reference to FIGS. 7, 9, and 10, respectively) to send respective one or more first messages via a first set of time-frequency resources.

[0170] Method 1200 then proceeds to block 1210 with sending, to an A-IoT device (e.g., A-IoT device) , the one or more first messages (e.g., the one or more first messages 710, the one or more first messages 802, the one or more first messages 902, and / or the one or more first messages 1002 as described with reference to FIGS. 7-10) via the first set of time-frequency resources based on reception of the indication.

[0171] Method 1200 then proceeds to block 1215 with sending, to the network entity, one or more second messages (e.g., the one or more second messages 714, the one or more second messages 804, the one or more second messages 904, and / or the one or more second messages 1004 as described with reference to FIGS. 7-10) via a second set of time-frequency resources, the second set of time-frequency resources associated with the first set of time-frequency resources.

[0172] In one aspect, a single time-frequency resource for the second set of time-frequency resources is associated with a single time-frequency resource for the first set of time-frequency resources; and a respective second message of the one or more second messages is sent for a respective first message of the one or more first messages.

[0173] In one aspect, a plurality of time-frequency resources for the second set of time-frequency resources is associated with a single time-frequency resource for the first set of time-frequency resources; and a plurality of second messages of the one or more second messages is sent for a respective first message of the one or more first messages.

[0174] In one aspect, a plurality of time-frequency resources for the second set of time-frequency resources is associated with a plurality of time-frequency resources for the first set of time-frequency resources; and a respective second message of the one or more second messages is sent for a respective first message of the one or more first messages, a respective second message of the one or more second messages is sent for a plurality of first messages of the one or more first messages, or a combination thereof.

[0175] In one aspect, a time-frequency resource for the second set of time-frequency resources is associated with a plurality of time-frequency resources for the first set of time-frequency resources; and a respective second message of the one or more second messages is sent for a plurality of first messages of the one or more first messages.

[0176] In one aspect, a second message of the one or more second messages is sent after a minimum time duration following an end of reception of a corresponding indication of the one or more indications.

[0177] In one aspect, a second message of the one or more second messages is sent after a minimum time duration following an end of reception of a first indication or a last indication of the one or more indications.

[0178] In one aspect, a second message of the one or more second messages is sent after a minimum time duration following an end of transmission of a corresponding first message of the one or more first messages.

[0179] In one aspect, a second message of the one or more second messages is sent after a minimum time duration following an end of transmission of an initial first message or a last first message of the one or more first messages.

[0180] In one aspect, a second message of the one or more second messages is sent, for at least one first message of the one or more first messages, on a first set of available time-frequency resources of the second set of time-frequency resources; and the first set of available time-frequency resources occur after a minimum time duration following an end of reception of a corresponding indication of the one or more indications.

[0181] In one aspect, a second message of the one or more second messages is sent, for at least one first message of the one or more first messages, on a first set of available time-frequency resources of the second set of time-frequency resources; and the first set of available time-frequency resources occur after a minimum time duration following an end of transmission of the at least one first message of the one or more first messages.

[0182] In one aspect, a second message of the one or more second messages is sent, for at least one first message of the one or more first messages, on a first set of available time-frequency resources of the second set of time-frequency resources; and the first set of available time-frequency resources occur after a minimum time duration following an end of reception of a specified indication of the one or more indications.

[0183] In one aspect, the specified indication of the one or more indications is indicated via a bit in the specified indication.

[0184] In one aspect, a second message of the one or more second messages is sent, for at least one first message of the one or more first messages, on a first set of available time-frequency resources of the second set of time-frequency resources; and the first set of available time-frequency resources occur after transmission of the at least one first message following an end of reception of a corresponding indication of the one or more indications.

[0185] In one aspect, method 1200 further includes sending the one or more first messages according to a number of repetitions, wherein the one or more first messages comprise repetitions of the first message based on the number of repetitions.

[0186] In one aspect, the number of repetitions comprises a maximum number of repetitions.

[0187] In one aspect, the number of repetitions comprises fewer repetitions than a maximum number of repetitions.

[0188] In one aspect, the number of repetitions is based on the first set of time-frequency resources.

[0189] In one aspect, the one or more first messages comprise inventory trigger messages or initial command messages; and the one or more second messages comprise inventory response messages or command response messages.

[0190] In one aspect, method 1200, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1400 of FIG. 14, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1200. Communications device 1400 is described below in further detail.

[0191] Note that FIG. 12 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0192] In certain aspects, method 1200 may be performed by the apparatus to realize one or more technical effects or solutions to the aforementioned technical problem (s) . For example, based on method 1200, the apparatus may determine the resources to use for sending the one or more second messages based on the association with the resources allocated for the one or more first messages and / or a timing between the resources for the different messages, such that the one or more second messages are sent with a higher reliability of being successfully communicated (e.g., the one or more second messages should not interfere with other messages using the association between the resources and / or the timing) . Additionally, signaling overhead may be reduced based on the apparatus using the association between the resources and / or the timing to determine on which specific resources and / or when to send the one or more second messages rather than having the network entity explicitly signal specific scheduling information (e.g., resource allocation, timing information, etc. ) for the one or more second messages. In particular, if the apparatus is expected to communicate with a large volume of devices (e.g., A-IoT devices) , the apparatus may accordingly determine the resources for sending the one or more second messages and / or when to send one or more second messages for each of the devices (e.g., based on the association between the resources and / or the timing) rather than the network entity explicitly specific signaling resource allocations, timing information, or the like, for the apparatus to send specific second messages to each of the devices, thereby reducing signaling overhead.

[0193] FIG. 13 shows a method 1300 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2, or a network entity as described with reference to FIGS. 5-11.

[0194] Method 1300 begins at block 1305 with sending, to a device, one or more indications (e.g., the indication 708, the one or more indications 906, and / or the one or more indications 1006 as described with reference to FIGS. 7, 9, and 10, respectively) for the device to send one or more first messages (e.g., the one or more first messages 710, the one or more first messages 802, the one or more first messages 902, and / or the one or more first messages 1002 as described with reference to FIGS. 7-10) via a first set of time-frequency resources.

[0195] Method 1300 then proceeds to block 1310 with receiving, from the device, one or more second messages (e.g., the one or more second messages 714, the one or more second messages 804, the one or more second messages 904, and / or the one or more second messages 1004 as described with reference to FIGS. 7-10) via a second set of time-frequency resources, the second set of time-frequency resources associated with the first set of time-frequency resources.

[0196] In one aspect, the one or more first messages comprise respective inventory trigger messages or respective initial command messages; and the one or more second messages comprise respective inventory response messages or respective command response messages.

[0197] In one aspect, method 1300, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1500 of FIG. 15, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1300. Communications device 1500 is described below in further detail.

[0198] Note that FIG. 13 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0199] In certain aspects, method 1300 may be performed by the apparatus to realize one or more technical effects or solutions to the aforementioned technical problem (s) . For example, based on method 1300, signaling overhead may be reduced based on the device using the association between the resources and / or the timing to determine on which resources and / or when to send the one or more second messages rather than having the  apparatus explicitly signal specific scheduling information (e.g., resource allocation, timing information, etc. ) for the one or more second messages. In particular, if the device is expected to communicate with a large volume of other devices (e.g., A-IoT devices) , the device may accordingly determine the resources for sending the one or more second messages and / or when to send one or more second messages for each of the other devices (e.g., based on the association between the resources and / or the timing) rather than the apparatus explicitly specific signaling resource allocations, timing information, or the like, for the device to send specific second messages to each of the other devices, thereby reducing signaling overhead.

[0200] Example Communications Devices

[0201] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device 1400. In some aspects, communications device 1400 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3, and / or or an intermediate node as described with reference to FIGS. 5–11 (e.g., a relay, an IAB node, a UE, a repeater, a reader device, intermediate node 506, intermediate node 606, intermediate node 706, intermediate node 1106, etc. ) .

[0202] The communications device 1400 includes a processing system 1405 coupled to a transceiver 1445 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1445 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1400 via an antenna 1450, such as the various signals as described herein. The processing system 1405 may be configured to perform processing functions for the communications device 1400, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1400.

[0203] The processing system 1405 includes one or more processors 1410. In various aspects, the one or more processors 1410 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1410 are coupled to a computer-readable medium / memory 1425 via a bus 1440. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1425 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1430 and 1435, that when executed by the one or more processors 1410, enable and cause the one or more processors 1410 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it,  including any operations described in relation to FIG. 12. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1400 may include one or more processors performing that function of communications device 1400, such as in a distributed fashion.

[0204] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1425 stores code for receiving 1430 and code for sending 1435. Processing of the code 1430 and 1435 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0205] The one or more processors 1410 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1425, including circuitry for receiving 1415 and circuitry for sending 1420. Processing with circuitry 1415 and 1420 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0206] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 354, antenna (s) 352, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, AI processor 370, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1445 and / or antenna 1450 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 354, antenna (s) 352, receive processor 358, AI processor 370, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1445 and / or antenna 1450 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14.

[0207] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device 1500. In some aspects, communications device 1500 is a network entity, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0208] The communications device 1500 includes a processing system 1505 coupled to a transceiver 1545 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1555. The transceiver 1545 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1500 via an antenna 1550, such as the various signals as described herein. The network interface 1555 is configured to obtain and send signals for  the communications device 1500 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1505 may be configured to perform processing functions for the communications device 1500, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1500.

[0209] The processing system 1505 includes one or more processors 1510. In various aspects, one or more processors 1510 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1510 are coupled to a computer-readable medium / memory 1525 via a bus 1540. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1525 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1530 and 1535, that when executed by the one or more processors 1510, enable and cause the one or more processors 1510 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 13. Note that reference to a processor of communications device 1500 performing a function may include one or more processors of communications device 1500 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0210] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1525 stores code for sending 1530 and code for receiving 1535. Processing of the code 1530 and 1535 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it.

[0211] The one or more processors 1510 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1525, including circuitry for sending 1515 and circuitry for receiving 1520. Processing with circuitry 1515 and 1520 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it.

[0212] Various components of the communications device 1500 may provide means for performing the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it. Means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 332, antenna (s) 334, transmit processor 320, TX MIMO  processor 330, AI processor 318, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1545, antenna 1550, and / or network interface 1555 of the communications device 1500 in FIG. 15, and / or one or more processors 1510 of the communications device 1500 in FIG. 15. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 332, antenna (s) 334, receive processor 338, AI processor 318, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1545, antenna 1550, and / or network interface 1555 of the communications device 1500 in FIG. 15, and / or one or more processors 1510 of the communications device 1500 in FIG. 15.

[0213] Example Clauses

[0214] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0215] Clause 1: A method for wireless communications by an apparatus comprising: receiving, from a network entity, one or more indications to send respective one or more first messages via a first set of time-frequency resources; sending, to an ambient Internet of Things device, the one or more first messages via the first set of time-frequency resources based on reception of the indication; and sending, to the network entity, one or more second messages via a second set of time-frequency resources, the second set of time-frequency resources associated with the first set of time-frequency resources.

[0216] Clause 2: The method of Clause 1, wherein: a single time-frequency resource for the second set of time-frequency resources is associated with a single time-frequency resource for the first set of time-frequency resources; and a respective second message of the one or more second messages is sent for a respective first message of the one or more first messages.

[0217] Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, wherein: a plurality of time-frequency resources for the second set of time-frequency resources is associated with a single time-frequency resource for the first set of time-frequency resources; and a plurality of second messages of the one or more second messages is sent for a respective first message of the one or more first messages.

[0218] Clause 4: The method of any one of Clauses 1-3, wherein: a plurality of time-frequency resources for the second set of time-frequency resources is associated with a plurality of time-frequency resources for the first set of time-frequency resources; and a  respective second message of the one or more second messages is sent for a respective first message of the one or more first messages, a respective second message of the one or more second messages is sent for a plurality of first messages of the one or more first messages, or a combination thereof.

[0219] Clause 5: The method of any one of Clauses 1-4, wherein: a time-frequency resource for the second set of time-frequency resources is associated with a plurality of time-frequency resources for the first set of time-frequency resources; and a respective second message of the one or more second messages is sent for a plurality of first messages of the one or more first messages.

[0220] Clause 6: The method of any one of Clauses 1-5, wherein a second message of the one or more second messages is sent after a minimum time duration following an end of reception of a corresponding indication of the one or more indications.

[0221] Clause 7: The method of any one of Clauses 1-6, wherein a second message of the one or more second messages is sent after a minimum time duration following an end of reception of a first indication or a last indication of the one or more indications.

[0222] Clause 8: The method of any one of Clauses 1-7, wherein a second message of the one or more second messages is sent after a minimum time duration following an end of transmission of a corresponding first message of the one or more first messages.

[0223] Clause 9: The method of any one of Clauses 1-8, wherein a second message of the one or more second messages is sent after a minimum time duration following an end of transmission of an initial first message or a last first message of the one or more first messages.

[0224] Clause 10: The method of any one of Clauses 1-9, wherein: a second message of the one or more second messages is sent, for at least one first message of the one or more first messages, on a first set of available time-frequency resources of the second set of time-frequency resources; and the first set of available time-frequency resources occur after a minimum time duration following an end of reception of a corresponding indication of the one or more indications.

[0225] Clause 11: The method of any one of Clauses 1-10, wherein: a second message of the one or more second messages is sent, for at least one first message of the one or more first messages, on a first set of available time-frequency resources of the second set  of time-frequency resources; and the first set of available time-frequency resources occur after a minimum time duration following an end of transmission of the at least one first message of the one or more first messages.

[0226] Clause 12: The method of any one of Clauses 1-11, wherein: a second message of the one or more second messages is sent, for at least one first message of the one or more first messages, on a first set of available time-frequency resources of the second set of time-frequency resources; and the first set of available time-frequency resources occur after a minimum time duration following an end of reception of a specified indication of the one or more indications.

[0227] Clause 13: The method of Clause 12, wherein the specified indication of the one or more indications is indicated via a bit in the specified indication.

[0228] Clause 14: The method of any one of Clauses 1-13, wherein: a second message of the one or more second messages is sent, for at least one first message of the one or more first messages, on a first set of available time-frequency resources of the second set of time-frequency resources; and the first set of available time-frequency resources occur after transmission of the at least one first message following an end of reception of a corresponding indication of the one or more indications.

[0229] Clause 15: The method of any one of Clauses 1-14, further comprising sending the one or more first messages according to a number of repetitions, wherein the one or more first messages comprise repetitions of the first message based on the number of repetitions.

[0230] Clause 16: The method of Clause 15, wherein the number of repetitions comprises a maximum number of repetitions.

[0231] Clause 17: The method of Clause 15, wherein the number of repetitions comprises fewer repetitions than a maximum number of repetitions.

[0232] Clause 18: The method of Clause 15, wherein the number of repetitions is based on the first set of time-frequency resources.

[0233] Clause 19: The method of any one of Clauses 1-18, wherein: the one or more first messages comprise inventory trigger messages or initial command messages; and the one or more second messages comprise inventory response messages or command response messages.

[0234] Clause 20: A method for wireless communications by an apparatus comprising: sending, to a device, one or more indications for the device to send one or more first messages via a first set of time-frequency resources; and receiving, from the device, one or more second messages via a second set of time-frequency resources, the second set of time-frequency resources associated with the first set of time-frequency resources.

[0235] Clause 21: The method of Clause 20, wherein: the one or more first messages comprise respective inventory trigger messages or respective initial command messages; and the one or more second messages comprise respective inventory response messages or respective command response messages.

[0236] Clause 22: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0237] Clause 23: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0238] Clause 24: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0239] Clause 25: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0240] Clause 26: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0241] Clause 27: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0242] Additional Considerations

[0243] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0244] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , 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 commercially available 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, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0245] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any  combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0246] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0247] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0248] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor.

[0249] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “a processor, ” “a controller, ” “a memory, ” “a transceiver, ” “an antenna, ” “the processor, ” “the controller, ” “the memory, ” “the transceiver, ” “the antenna, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” “one or more controllers, ” “one or more memories, ” “one more transceivers, ” etc. ) . The terms “set” and  “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus configured for wireless communications, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, and configured to cause the apparatus to:receive, from a network entity, one or more indications to send respective one or more first messages via a first set of time-frequency resources;send, to an ambient Internet of Things device, the one or more first messages via the first set of time-frequency resources based on reception of the indication; andsend, to the network entity, one or more second messages via a second set of time-frequency resources, the second set of time-frequency resources associated with the first set of time-frequency resources.2.The apparatus of claim 1, wherein:a single time-frequency resource for the second set of time-frequency resources is associated with a single time-frequency resource for the first set of time-frequency resources; anda respective second message of the one or more second messages is sent for a respective first message of the one or more first messages.3.The apparatus of claim 1, wherein:a plurality of time-frequency resources for the second set of time-frequency resources is associated with a single time-frequency resource for the first set of time-frequency resources; anda plurality of second messages of the one or more second messages is sent for a respective first message of the one or more first messages.4.The apparatus of claim 1, wherein:a plurality of time-frequency resources for the second set of time-frequency resources is associated with a plurality of time-frequency resources for the first set of time-frequency resources; anda respective second message of the one or more second messages is sent for a respective first message of the one or more first messages, a respective second message of the one or more second messages is sent for a plurality of first messages of the one or more first messages, or a combination thereof.5.The apparatus of claim 1, wherein:a single time-frequency resource for the second set of time-frequency resources is associated with a plurality of time-frequency resources for the first set of time-frequency resources; anda respective second message of the one or more second messages is sent for a plurality of first messages of the one or more first messages.6.The apparatus of claim 1, wherein a second message of the one or more second messages is sent after a minimum time duration following an end of reception of a corresponding indication of the one or more indications.7.The apparatus of claim 1, wherein a second message of the one or more second messages is sent after a minimum time duration following an end of reception of a first indication or a last indication of the one or more indications.8.The apparatus of claim 1, wherein a second message of the one or more second messages is sent after a minimum time duration following an end of transmission of a corresponding first message of the one or more first messages.9.The apparatus of claim 1, wherein a second message of the one or more second messages is sent after a minimum time duration following an end of transmission of an initial first message or a last first message of the one or more first messages.10.The apparatus of claim 1, wherein:a second message of the one or more second messages is sent, for at least one first message of the one or more first messages, on a first set of available time-frequency resources of the second set of time-frequency resources; andthe first set of available time-frequency resources occur after a minimum time duration following an end of reception of a corresponding indication of the one or more indications.11.The apparatus of claim 1, wherein:a second message of the one or more second messages is sent, for at least one first message of the one or more first messages, on a first set of available time-frequency resources of the second set of time-frequency resources; andthe first set of available time-frequency resources occur after a minimum time duration following an end of transmission of the at least one first message of the one or more first messages.12.The apparatus of claim 1, wherein:a second message of the one or more second messages is sent, for at least one first message of the one or more first messages, on a first set of available time-frequency resources of the second set of time-frequency resources; andthe first set of available time-frequency resources occur after a minimum time duration following an end of reception of a specified indication of the one or more indications.13.The apparatus of claim 12, wherein the specified indication of the one or more indications is indicated via a bit in the specified indication.14.The apparatus of claim 1, wherein:a second message of the one or more second messages is sent, for at least one first message of the one or more first messages, on a first set of available time-frequency resources of the second set of time-frequency resources; andthe first set of available time-frequency resources occur after transmission of the at least one first message following an end of reception of a corresponding indication of the one or more indications.15.The apparatus of claim 1, wherein:the one or more processors are configured to cause the apparatus to send the one or more first messages according to a number of repetitions; andthe one or more first messages comprise repetitions of the first message based on the number of repetitions.16.The apparatus of claim 15, wherein the number of repetitions comprises a maximum number of repetitions.17.The apparatus of claim 15, wherein the number of repetitions comprises fewer repetitions than a maximum number of repetitions.18.The apparatus of claim 15, wherein the number of repetitions is based on the first set of time-frequency resources.19.An apparatus configured for wireless communications, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, and configured to cause the apparatus to:send, to a device, one or more indications for the device to send one or more first messages via a first set of time-frequency resources; andreceive, from the device, one or more second messages via a second set of time-frequency resources, the second set of time-frequency resources associated with the first set of time-frequency resources.20.A method for wireless communications by an apparatus comprising:receiving, from a network entity, one or more indications to send respective one or more first messages via a first set of time-frequency resources;sending, to an ambient Internet of Things device, the one or more first messages via the first set of time-frequency resources based on reception of the indication; andsending, to the network entity, one or more second messages via a second set of time-frequency resources, the second set of time-frequency resources associated with the first set of time-frequency resources.

Citation Information

Patent Citations

  • Resource allocation method and device, communication equipment, system and storage medium

    CN117255424A

  • Communication method, A-IOT device, network device and storage medium

    CN118056432A

  • Channel configuration method and device, communication equipment, communication system and storage medium

    CN118160393A

  • Synchronization for a-IOT device

    WO2024156270A1