CP for high data rate ook

By processing wireless signals to discard specific OOK chips, the method effectively addresses CP identification issues in high data rate OOK, improving transmission accuracy and reliability in wireless communication systems.

WO2026030894A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +6
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110019
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 communication systems, particularly with high data rate on-off keying (OOK), the cyclic prefix (CP) duration can be comparable to the length of OOK chips, making it difficult to distinguish the CP from the data portion, leading to false edge detection and decoding errors.

Method used

A method is provided where a wireless device processes a signal by discarding a certain number of OOK chips from each OFDM symbol, allowing for correct identification and removal of the CP, thereby improving data transmission accuracy and reducing decoding errors.

Benefits of technology

This approach ensures accurate CP identification and removal, enhancing the reliability and efficiency of data transmission by dynamically adjusting CP handling based on the number of OOK chips in the OFDM symbol.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110019_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110019_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method for wireless communication at a wireless device and related apparatus are provided. In the method, the wireless device receives a first signal including one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols. Each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols may include a first portion and a second portion. The first portion may include a first number of on-off keying (OOK) chips, and the second portion may include a second number of OOK chips. The wireless device further processes the first signal based on a reduced portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols to obtain a processed signal, where the reduced portion includes the first portion and does not include the second portion; and transmits the processed signal to a wireless reader.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CP FOR HIGH DATA RATE OOKTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems and, more particularly, to wireless communication that includes cyclic prefix (CP) handling.

[0002] INTRODUCTION

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.

[0005] BRIEF SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a wireless device. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to receive a first signal including one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, where each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols includes a first portion and a second portion, where the first portion includes a first number of on-off keying (OOK) chips, and the second portion includes a second number of OOK chips; process the first signal based on a reduced portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols to obtain a processed signal, where the reduced portion includes the first portion and does not include the second portion; and transmit, to a wireless reader, the processed signal.

[0008] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a wireless reader. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to transmit, to a wireless device, a first signal including one or more OFDM symbols, where each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols includes a first portion and a second portion, where the first portion includes a first number of OOK chips, and the second portion includes a second number of OOK chips; and receive, from the wireless device, a processed signal. The processed signal may be based on the first portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0009] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects may include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the  claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system and an access network.

[0011] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0016] FIG. 4 is a diagram illustrating an example radio frequency identification (RFID) system.

[0017] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the operation of an ambient Internet of Things (A-IoT) device.

[0018] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of on-off keying (OOK) chips in an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol.

[0019] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a false edge caused by the cyclic prefix (CP) portion.

[0020] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a CP processing method in accordance with various aspects of the presented disclosure.

[0021] FIG. 9 is a diagram illustrating example midambles in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 10 is a diagram illustrating example midambles in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 11 is a diagram illustrating an example of CP removal based on CP-chip edge detection in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 12 is a call flow diagram illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 13 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a wireless device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 14 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a wireless device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 15 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a wireless reader in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 16 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a wireless reader in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or UE.

[0030] FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.DETAILED DESCRIPTION

[0031] In wireless communication, a cyclic prefix (CP) is a time domain interval added to a signal to ensure data integrity during transmission. For example, in an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol, a portion of the end of the OFDM symbol may be duplicated and added to the start of the symbol as the CP. This added interval helps to reduce the interference, such as that caused by multipath propagation, during the transmission. On-off keying (OOK) is a modulation technique where the amplitude of the transmitted signal is switched between two levels (e.g., high and low) to represent binary data (e.g., 1 or 0) . An OFDM symbol may include multiple OOK chips. A “chip” is a continuous signal segment in the time domain representing one state (e.g., one of the two amplitude or voltage levels (e.g., high or low) ) for OOK modulation. However, when the number of OOK chips in one OFDM symbol is large (e.g., 12) , the CP duration can be comparable to the length of an OOK chip. This makes it difficult to distinguish the CP from the portion of the OFDM symbol containing data or control information, which may lead to false edge detection and  decoding errors. The example aspects presented herein provide methods and apparatus for handling CP in wireless communication with high rate OOK.

[0032] Various aspects relate generally to wireless communication. Some aspects more specifically relate to handling CP for high rate OOK in wireless communication. In some examples, a wireless device may receive a first signal including one or more OFDM symbols. Each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols may include a first portion and a second portion. The first portion may include a first number of OOK chips, and the second portion may include a second number of OOK chips. The wireless device may process the first signal based on a reduced portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols to obtain a processed signal. The reduced portion may include the first portion and may not include the second portion. The wireless device may further transmit the processed signal to a wireless reader. In some examples, the wireless device may determine the second number of OOK chips based on a first mapping relationship to the first number of OOK chips. In some examples, the wireless device may receive, from the wireless reader, a configuration indicative of one or more of the first number of OOK chips or the second number of OOK chips. In some examples, the first signal may include a cyclic prefix within one or more midambles for a physical reader-to-device channel (PRDCH) between the wireless device and the wireless reader. Each midamble of the one or more midambles may include a first sequence of OOK chips and spans resources of adjacent symbols. In some examples, the first sequence of OOK chips may have a first voltage level, and the length of the first sequence may be longer than a length threshold. In some examples, the first sequence of OOK chips may include a predefined voltage transition sequence, including one or more voltage transitions between the first voltage level and a second voltage level that is different from the first voltage level.

[0033] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by allowing a wireless device, such as a wireless tag, to discard a certain number of OOK chips from the OOK chips in an OFDM symbol, the described techniques ensure the CP portion in an OFDM symbol can be correctly identified and removed, thereby reducing decoding errors and improving the accuracy of data transmission. In some examples, by adjusting the number of OOK chips to be discarded based on the total number of OOK chips in an OFDM symbol, the described  techniques allow for the dynamic adjustment of the CP handling, thereby ensuring the proper handling of the CP portion in various OFDM symbol configurations and data rates. In some examples, by allowing different CP handling strategies based on the capabilities of the wireless devices (e.g., a wireless tag) , the described techniques provide scalability and adaptability to different device types and applications to ensure the reliability and efficiency of data transmission.

[0034] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0035] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0036] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly  to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0037] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0038] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes  (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0039] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0040] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs)) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0041] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance)) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the  disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0042] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 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 140.

[0043] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to 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 communication 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 to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0044] In some aspects, the CU 110 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 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane  (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP)) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 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 an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0045] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 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, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 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 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0046] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, 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) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0047] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) .  For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) 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 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0048] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 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 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0049] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0050] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify  that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The 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) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0051] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication 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) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0052] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs)) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0053] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0054] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0055] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0056] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming.  The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0057] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0058] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the  LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0059] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in  a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0060] Referring again to FIG. 1, in certain aspects, the UE 104 may include the cyclic prefix component 198. In some aspects, the cyclic prefix component 198 may be configured to receive a first signal including one or more OFDM symbols, where each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols includes a first portion and a second portion, where the first portion includes a first number of OOK chips, and the second portion includes a second number of OOK chips; process the first signal based on a reduced portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols to obtain a processed signal, where the reduced portion includes the first portion and does not include the second portion; and transmit, to a wireless reader, the processed signal. In some aspects, the cyclic prefix component 198 may be configured to transmit, to a wireless device, a first signal including one or more OFDM symbols, where each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols includes a first portion and a second portion, where the first portion includes a first number of OOK chips, and the second portion includes a second number of OOK chips; and receive, from the wireless device, a processed signal. The processed signal may be based on the first portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols. In certain aspects, the base station 102 may include the cyclic prefix component 199. Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0061] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is  flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0062] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0063] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0064] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0065] 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 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.

[0066] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and 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 phase tracking RS (PT-RS) .

[0067] FIG. 2B 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) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. 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. 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 DM-RS. 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 (also referred to as SS 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 paging messages.

[0068] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals  (SRS) . The SRS may be transmitted 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.

[0069] FIG. 2D 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 hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0070] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0071] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0072] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station  310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0073] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0074] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0075] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0076] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers  information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0077] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0078] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the cyclic prefix component 198 of FIG. 1.

[0079] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the cyclic prefix component 199 of FIG. 1.

[0080] The present disclosure provides methods and apparatus for handling CP in wireless devices, such as an IoT device, a wireless tag, or a wireless reader, to prevent decoding errors in receiving OOK.

[0081] Radio frequency identification (RFID) is a rapidly growing technology that has gained attention due to its potential to transform various industries, including inventory and asset management, IoT applications, sustainable sensor networks in factories and agriculture, and smart home systems.

[0082] At the core of RFID technology are small transponders, or tags, which emit information-bearing signals when activated by an external signal. These tags can be utilized to track, identify, and manage a wide range of objects and assets. One of the key benefits of RFID technology is its ability to function at low operating expenses (OPEX) , low maintenance costs, and a long lifecycle.

[0083] Passive RFID systems may harvest energy from ambient radio frequency waves and power the transmission and reception circuitry without the need for an internal battery. These systems may employ backscatter modulation for the transmitted signal, enabling the tags to operate with minimal power consumption. Besides passive RFID systems, semi-passive or active RFID systems may incorporate batteries to provide additional power and extended capabilities. However, these systems generally entail a higher cost.

[0084] FIG. 4 is a diagram 400 illustrating an example RFID system. In FIG. 4, an RFID reader 402 (an electronic device that can communicate with an RFID tag and retrieve the information stored on it) may transmit an energy signal 410 to the RFID tag 406 via a forward link 420. The RFID tag 406 may reflect a backscatter modulated information signal 412 back to the RFID reader 402 via a backscatter link 430. This backscatter modulated information signal 412 may carry data that the RFID reader 402 may use for various purposes, such as identification verification and tracking.

[0085] Ambient Internet of Things (A-IoT) UE are smaller and less expensive IoT devices compared to other devices such as narrowband IoT (NB-IoT) , LTE-M, and reduced capability (RedCap) devices. In some examples, A-IoT devices may operate as passive devices or energy harvesting devices that harness the energy from radio waves as the prime source of power, eliminating traditional battery-based systems. These A-IoT devices may be used in passive ultra-high frequency (UHF) RFID systems, in some examples. FIG. 5 is a diagram 500 illustrating an example of the operation of an A-IoT device. In FIG. 5, the A-IoT UE 506 (which may also be referred to as an A-IoT UE) may harness the energy from an incident RF wave 510, which may be transmitted from the base station 504 or UE 502, as the power source. The incident RF wave 510, which may be referred to as the carrier wave, may be the continuous wave for an NR signal transmission. Wireless devices transmitting the incident RF may be referred to as RF sources or simply sources. For example, in the example in FIG. 5, the base station 504 or UE 502 may function as an RF source.

[0086] The A-IoT UE 506 may backscatter the incident RF wave 510 as a backscattered signal 520 back to a reader (e.g., which may be the base station 504 or UE 502, for example) . In some examples, the backscattered signal 520 may be a modulated signal that carries bit information, such as bit ‘0’ 522 and bit ‘1’ 524. Wireless devices capable of receiving and interpreting the bit information from a backscattered signal may be referred to as RF readers or simply readers. For example, in FIG. 5, the UE 502 may function as an RF reader. In some aspects, the RF source and the RF reader may be the same device. In other aspects, the RF source may be a different device than the RF reader.

[0087] In some examples, A-IoT UE 506 may be categorized based on their capabilities, such as power consumption. For example, a “Device 1” type may have a peak consumption of approximately 1 μW, energy storage, and an initial sampling frequency offset (SFO) of up to 10x ppm, where x is a constant (e.g., x = 5) . This type of device may  not support downlink or uplink amplification, and its uplink transmission is backscattered on a carrier wave provided externally. On the other hand, if a device has a peak power consumption of up to a few hundred μW, energy storage, and an initial SFO up to 10x ppm, and downlink or uplink amplification, the device may be categorized as a “Device 2a” type if its uplink transmission is backscattered on a carrier wave provided externally, or as a “Device 2b” type if its uplink transmission is generated internally by the device.

[0088] In wireless communication, a CP is a time domain interval added to a signal to ensure data integrity during transmission. For example, in an OFDM symbol, a portion of the end of the OFDM symbol may be duplicated and added to the start of the symbol as the CP. This added interval helps to reduce the interference, such as that caused by multipath propagation, during the transmission. OOK is a modulation technique where the amplitude of the transmitted signal is switched between two levels (e.g., high and low) to represent binary data (e.g., 1 or 0) . An OFDM symbol may include multiple OOK chips, a continuous signal segment in the time domain with one of the two amplitude or voltage levels (e.g., high or low) . FIG. 6 is a diagram 600 illustrating an example of OOK chips in an OFDM symbol. In FIG. 6, the signal for one OFDM symbol includes two OOK chips with high voltage (e.g., OOK chip 612, 616) and two OOK chips with low voltage (e.g., OOK chip 614, 618) . The OOK chips with different voltage levels (e.g., high or low) may be used to transmit information. For example, the transition (or an edge) from an OOK chip with a high voltage level (e.g., OOK chip 612) to an OOK chip with a low voltage level (e.g., OOK chip 614) may represent one information bit (e.g., the binary value 0 or 1) , and the transition (or an edge) from an OOK chip with the low voltage to an OOK chip with the high voltage level may represent another information bit. Hence, when the number of OOK chips in one OFDM symbol is represented by M (e.g., M = 2, 3, 4, 5, 12, etc. ) , the number of information bits that can be represented by the OFDM symbol is M / 2.

[0089] RFID and A-IoT devices can be used in various applications, such as inventory management. A-IoT devices (e.g., A-IoT UE 506) may have a faster inventory processing speed compared to that supported by RFID systems (e.g., RFID reader 402 and RFID tag 406) . For example, an RFID device (e.g., the RFID tag 406) may support a peak data rate of up to 128 kbs on the forward link (e.g., forward link 420) and up to 640 kbps on the backscatter link (e.g., backscatter link 430) . For A-IoT communication, when the number of OOK chips per OFDM symbols (e.g., M) is  greater than or equal to 24, the target peak data rate for both forward and backscatter links is at least 180 kbps. For example, if the subcarrier spacing (SCS) is set at 15 kHz, the data rate can be calculated as: 15 kHz ×M / 2, resulting in a peak data rate of at least 180 kbps. To achieve high processing speeds, an OFDM symbol may contain a large number (e.g., M≥24) of OOK chips.

[0090] However, when one OFDM symbol contains a large number of OOK chips (e.g., M≥24) , the CP portion may include a rising or falling edge and may cause a false edge detection, leading to decoding errors at the receiving device, such as a wireless tag or an IoT device. FIG. 7 is a diagram 700 illustrating an example of a false edge caused by the CP portion. In the example in FIG. 7, an OFDM symbol may include 24 OOK chips (i.e., M=24) , which may represent 12 information bits (e.g., M / 2 = 12) . As an example, the OOK chips in the OFDM symbol may represent the information bits 702 of 101111111011. When a portion 710 at the end of the OFDM symbol is duplicated and added to the start of the symbol as the CP 712, the CP 712 may cause a false rising or falling edge (e.g., false edge 720) , which may result in a decoding error.

[0091] In some examples, the receiving device, such as the RFID tag 406 or the A-IoT UE 506, may handle the CP to avoid false edge detection. For example, the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) may be provided with the length of the CP portion (e.g., 714) , which may be a constant, and the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) may remove the CP portion based on the length of the CP portion (e.g., 714) . The length of a CP portion may be the time duration for the CP portion, which may also be referred to as the “CP duration” in some aspects. In some examples, the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) may determine whether a certain portion of the signal (e.g., a glitch) is a CP based on the duration between transition edges and remove the determined CP portion. In some examples, the wireless reader (e.g., RFID reader 402 or UE 502) may handle the CP to avoid false edge detections. For example, the wireless reader (e.g., RFID reader 402 or UE 502) may ensure the first and last OOK chips are the same or have no voltage transition (e.g., no rising or falling edge) during the CP duration, assuming the length of the CP portion is less than the length of one OOK chip.

[0092] However, when the number of OOK chips in one OFDM symbol is large (e.g., M=12) , the CP duration can be comparable to the length of an OOK chip, making it difficult for the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) to distinguish the CP portion in an OFDM symbol. In some examples, when M is 24, the CP duration may  be comparable to the length of multiple OOK chips, making it difficult for the wireless reader (e.g., RFID reader 402 or UE 502) to process the CP portion. For example, the wireless reader will not be able to ensure that there is no voltage transition during the CP duration. In view of these issues, example aspects presented herein provide methods and apparatus for handling CP in wireless communication with high rate OOK.

[0093] In one configuration, the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) may process the CP portion of an OFDM symbol based on a reduced portion of an OFDM symbol. As an example, the length of the CP portion (e.g., 714) may be 5.1 microseconds (μS) or 4.69 μS, while the length of one OFDM symbol may be 66.67 μS (e.g., at a 15 kHz SCS) . The number of OOK chips in one OFDM symbol, referred to as the “first number” in some aspects, may be set at 24 (e.g., M=24) , with each OOK chip having a length of 2.77 μS, making the length of the CP portion slightly less than but comparable to the duration of two OOK chips. In this configuration, to process a signal that includes one or more of OFDM symbols, the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) may drop a second number, denoted as Y, of OOK chips for every M+Y OOK chips during decoding, with the second number (e.g., Y) being dependent on the first number (e.g., M) . Table 2 shows example values for the first number (e.g., M) and the corresponding second number (e.g., Y) .

[0094] TABLE 2. Example values for the first number (M) and the corresponding second number (Y)

[0095] In some examples, the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) may discard 2 OOK chips for every 24 OOK chips (i.e., Y=2, M=24) or 1 OOK chip for every 12 OOK chips (i.e., Y=1, M=12) . In some examples, other values of the first number (e.g., M) , such as 22 or 11, with corresponding values of the second number (e.g., Y) , such as 0, 1, 2, or other integer values, may be used. FIG. 8 is a diagram 800 illustrating an example of a CP processing method in accordance with various aspects of the presented disclosure. In the example of FIG. 8, a receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) may discard Y OOK chips 814 (e.g., Y = 2) for every M+Y  OOK chips (e.g., 814 and 816) (e.g., 26 OOK chips, with M = 24) in decoding. In some examples, the second number of OOK chips 814 are located before the first number of OOK chips 816, as shown in FIG. 8. In some examples, the second number of OOK chips may have other locations relative to the first number of OOK chips. The CP processing method may be applied to scenarios where the CP length is greater than or equal to the chip length.

[0096] In some examples, the mapping relationship between the first number (e.g., M) and the second number (e.g., Y) may be predefined in a wireless communication specification. In some examples, the mapping relationship may be dynamically configured to the wireless reader (e.g., RFID reader 402 or UE 502) or the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) . For example, the mapping relationship may indicate that if the first number (e.g., M) is greater than or equal to a specific value M1, the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) may drop Y OOK chips for every M+Y OOK chips during decoding. In some examples, the reader device (e.g., RFID reader 402 or UE 502) may dynamically configure the first number (e.g., M) or the second number (e.g., Y) or both to the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) . This dynamic configuration can occur via different formats. For example, the dynamic configuration may be based on X-amble (e.g., preamble, midamble, or postamble) , different formats of the physical reader-to-device channel (PRDCH) , or different information bits in various signaling mechanisms, including the PRDCH, control signal, head signal, data signal, or medium access control (MAC) –control element (MAC-CE) . In some examples, the dynamic configuration may configure the table storing the values of the first numbers and corresponding second numbers. In some examples, the dynamic configuration may indicate the specific values of the first number or the second number or both. As used herein, a preamble refers to a known sequence of bits or symbols at the beginning of a signal or packet. A midamble refers to a known sequence of bits or symbols that is inserted at regular intervals in a signal or packet. A postamble refers to a known sequence of bits or symbols at the end of a signal or packet. The preamble, midamble, or postamble may be used for tasks such as timing synchronization, error checking, or channel estimation.

[0097] In some aspects, a CP may be incorporated as part of a midamble, which may also be referred to as a delimiter in some aspects, in the PRDCH. The midamble in the PRDCH may be defined in various ways. In one configuration, a midamble may be a  sequence of OOK chips that has an ON duration (e.g., high voltage) or OFF duration (e.g., low voltage) whose length, denoted as X, is longer than a length threshold. For example, while the voltage levels in other portions of an OFDM symbol may alternate between high and low, the voltage in a midamble may remain consistently high for a long period (e.g., longer than the length threshold) . For example, a midamble may include a sequence of four OOK chips having high voltage (assuming the length threshold is three OOK chips) . In another configuration, a midamble may be a sequence of OOK chips that has a sequence of voltage transitions between the first voltage level (e.g., high voltage) and the second voltage level (e.g., low voltage) following a predefined pattern. As an example, a midamble may include four OOK chips having the voltage levels of high, low, low, and high, respectively.

[0098] In one configuration, the midamble may include a sequence of OOK chips that has an ON duration (e.g., high voltage) or OFF duration (e.g., low voltage) longer than a length threshold, and the number of OOK chips in the midamble may be denoted as X.FIG. 9 is a diagram 900 illustrating an example midamble in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 9, in some examples, a midamble 910 may include two OOK chips (e.g., OOK chip 912, 914) at the end of an OFDM symbol 942, and the midamble 910 may not include the following CP 916 in the next OFDM symbol (e.g., 944) . In some examples, a midamble 920 may include two OOK chips (e.g., OOK chip 922, 924) at the end of an OFDM symbol 944 and the following CP 926 in the next OFDM symbol 946. In some examples, the CP 926 may be the duplication of a portion (e.g., a portion 938) at the end of the OFDM symbol 946. In some examples, the patterns of the midambles among different OFDM symbols could be identical across different OFDM symbols. For example, the pattern (e.g., the voltage transition pattern) of the midamble 920, which includes OOK chips 922, 924, and CP 926, may be the same as the pattern of the midamble 930, which includes OOK chips 932, 934, and CP 936.

[0099] In some aspects, one midamble may be allocated for a subset of OFDM symbols, and the subset of OFDM symbols may include one or more OFDM symbols. The number of OFDM symbols in the subset of OFDM symbols may be denoted as Z, which is an integer greater than or equal to 1. For example, every two OFDM symbols (i.e., Z = 2) may contain one midamble. In some examples, the value of Z may be predefined in the wireless communication specification. In some examples, the value of Z may be dynamically configured by the wireless reader (e.g., RFID reader 402 or UE 502)  to the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) . In some examples, the length and format of a midamble may be predefined or dynamically configured. For example, the dynamic configuration may be based on X-amble (e.g., preamble, midamble, or postamble) , different formats of the PRDCH, or different information bits in various signaling mechanisms, including the PRDCH, control signal, head signal, data signal, or MAC-CE. In some examples, a table may store the relationship between the number of OOK chips in an OFDM symbol (e.g., M) and the midamble format, the relationship between M and the number of OFDM symbols for one midable (e.g., Z) , or the relationship between the first number M and the length of the midamble (e.g., X) . In some examples, the dynamic configuration may be based on the table.

[0100] In some aspects, a midamble may be a sequence of OOK chips that has a sequence of voltage transitions between the first voltage level (e.g., high voltage) and the second voltage level (e.g., low voltage) following a predefined pattern. In some examples, a midamble (e.g., midamble 910) may include a sequence of OOK chips at the end of an OFDM symbol, not including the following CP in the next OFDM symbol. In some examples, a midamble (e.g., midamble 920, 930) may include a sequence of OOK chips at the end of an OFDM symbol and the following CP in the next OFDM symbol.

[0101] FIG. 10 is a diagram 1000 illustrating example midambles in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 10, in some examples, a midamble 1010 may include a sequence of OOK chips (e.g., OOK chip 1012, 1014) at the end of an OFDM symbol 1072 and the following CP (e.g., 1016, 1018) in the next OFDM symbol 1074. The CP (e.g., 1016, 1018) may be the duplication of a portion (e.g., 1022, 1024) at the end of the OFDM symbol 1074. In some examples, the patterns of these midambles may be alternating across different OFDM symbols. For example, midambles 1010, 1020, and 1030 have alternating pattern. For example, for midamble 1010, its OOK chips (e.g., OOK chip 1012, 1014) have a high voltage level, and its CP (e.g., 1016, 1018) has a low voltage level. The midamble 1020 has an alternating pattern than that of midamble 1010. For example, the OOK chips (e.g., OOK chip 1022, 1024) in the midamble 1020 have a low voltage level, and the CP (e.g., 1026, 1028) in the midamble 1020 has a high voltage level. The CP (e.g., 1026, 1028) in the midamble 1020 may be the duplication of a portion (e.g., 1032, 1034) at the end of the OFDM symbol 1076. In some examples, the patterns of these midambles may be  identical across different OFDM symbols. For example, in FIG. 10, midambles 1040, 1050, and 1060 may have identical patterns.

[0102] In some examples, the patterns of the midambles (e.g., midambles 1040, 1050, 1060) may be predefined in a wireless communication specification. In some examples, the patterns of the midambles (e.g., midambles 1040, 1050, 1060) may be dynamically configured by a wireless reader (e.g., RFID reader 402 or UE 502) . For example, the dynamic configuration may specify the patterns of the midambles based on a table (e.g., a table storing possible midamble patterns) , various parameters related to the midambles (e.g., the number of OOK chips in a midamble (e.g., M) , the number of OFDM symbols for one midamble (e.g., Z) ) , the voltage levels (e.g., high or low) for the midamble. As an example, the midamble 1010 may include two OOK chips of high voltage (e.g., OOK chip 1012, 1014) followed by a low voltage CP (e.g., 1016 and 1018) , the midamble 1020 may include two OOK chips of low voltage (e.g., OOK chip 1022, 1024) followed by a high voltage CP (e.g., 1026, 1028) , and the midamble 1030 may include two OOK chips of high voltage (e.g., OOK chip 1032, 1034) followed by a low voltage CP (e.g., 1036 and 1038) . In another example, the midamble 1040 includes two OOK chips (e.g., OOK chip 1042, 1044) with a high-low voltage transition, followed by a CP (e.g., 1046, 1048) with a similar high-low voltage transition pattern, the midamble 1050 includes two OOK chips (e.g., OOK chip 1052, 1054) with a high-low voltage transition, followed by a CP (e.g., 1056, 1058) with a similar high-low voltage transition pattern, and the midamble 1060 includes two OOK chips (e.g., OOK chip 1062, 1064) with a high-low voltage transition, followed by a CP (e.g., 1066, 1068) with a similar high-low voltage transition pattern.

[0103] In some aspects, different CP handling strategies may be used based on varying numbers of OOK chips in one OFDM symbol (e.g., M) . For example, different CP handling strategies may involve whether the CP is handled by the wireless reader (e.g., RFID reader 402 or UE 502) or by the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) , or different types of CP handling methods used. For example, for a signal where each OFDM symbol includes a larger number of OKK chips (e.g., M =12, 24, or 36) , a receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) may remove CP by dropping a certain number (e.g., Y) of OOK chips for every M + Y OOK chips. On the other hand, for a signal where each OFDM symbol includes a smaller number of OOK chips (e.g., M = 2, 4, 6, or 8) , the CP handling might be managed by the  wireless reader (e.g., RFID reader 402 or UE 502) , making it transparent to the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) . The relationship between the number of OOK chips in one OFDM symbol (e.g., M) and the CP handling strategies used may be predefined in the wireless communication specification.

[0104] In some aspects, different CP handling strategies may also be used based on the type or capability of the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) . For example, if the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) is the “Device 1”type, which has a peak power consumption of approximately 1 μW, the CP may be handled by the wireless reader (e.g., RFID reader 402 or UE 502) . If the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) is the “Device 2a” or “Device 2b” type, which has a higher peak power consumption, the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) may handle the CP.

[0105] In some examples, if the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) is “Device 1” or “Device 2a” type, the wireless reader (e.g., RFID reader 402 or UE 502) may handle the CP. If the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) is “Device 2b” type, the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) may handle the CP. In some examples, the wireless reader (e.g., RFID reader 402 or UE 502) may indicate to the receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) whether the receiving device needs to handle CP and, if so, which CP handling method to use. The indication may be based on X-amble (e.g., preamble, midamble, or postamble) , different formats of the PRDCH, or different information bits in various signaling mechanisms, including the PRDCH, control signal, head signal, data signal, or MAC-CE. In some examples, a table may store the relationship between the number of OOK chips in an OFDM symbol (e.g., M) and the number of OOK chips (e.g., Y) to be dropped or discarded for this number of OOK chips in one OFDM symbol. In some examples, the indication may be based on the table.

[0106] In some examples, one or more ranges for the number of OOK chips in one OFDM symbol (e.g., M) may be defined, and different types of receiving devices (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) may support different ranges of M. For example, a receiving device of “Device 2a” or “Device 2b” type may support a higher sampling rate and better CP removing ability than a device of “Device 1” type, allowing it to support larger M values. As an example, a device of “Device 1” type may support M less than or equal to 8, while a device of “Device 2a” or “Device 2b” type may support M greater than 8.

[0107] In some examples, a receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) may remove the CP by edge detection. The edge detection may correct timing errors caused by sample frequency offset (SFO) and improve the ability to accurately cut the CP. FIG. 11 is a diagram 1100 illustrating an example of CP removal based on CP-chip edge detection in accordance with various aspects of the present disclosure. In some examples, a receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) may support CP removal based on CP-chip edge detection. A CP-chip is a continuous CP segment in time domain with one of the two amplitude or voltage levels (e.g., high or low) in the CP region. As an example, in FIG. 11, the CP-chip 1102 may be detected within a predefined time domain range (e.g., CP-chip detection range 1104) using edge detection. The receiving device (e.g., RFID tag 406 or A-IoT UE 506) may avoid misidentifying CP chips within the remaining OOK chips (e.g., OOK chip 1112, 1114, 1116, 1118) that carry data or control information. In some examples, if the CP is a low voltage chip, such as CP-chip 1102, but the preceding and following OOK chips (e.g., OOK chip 1114, 1116) are high voltage, the CP may be removed. Otherwise, it is no necessary to remove the CP.

[0108] FIG. 12 is a call flow diagram 1200 illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of this present disclosure. Various aspects are described in connection with a wireless reader 1202, a base station 1204 and a wireless device 1206. The aspects may be performed by the wireless device 1206, the wireless reader 1202, or the base station 1204 in aggregation and / or by one or more components of a base station 1204 (e.g., a CU 110, a DU 130, and / or an RU 140) . In some examples, the wireless device 1206 may be a wireless tag or an Internet of Things (IoT) device, such as RFID tag 406 or A-IoT UE 506. In some examples, the wireless reader 1202 may be RFID reader 402, UE 104, 350, 502.

[0109] As shown in FIG. 12, at 1208, the wireless device 1206 may determine the number of OOK chips (e.g., the second number Y) that can be discarded in an OFDM symbol based on a first mapping relationship. As an example, the first mapping relationship may indicate the first number of OOK chips (e.g., M) and the second number (e.g., Y) of OOK chips. As an example, when M = 24 and Y = 2, the wireless device 1206 may drop 2 OOK chips for every 26 (e.g., 24+2) OOK chips.

[0110] In some examples, at 1210, the wireless device 1206 may receive a configuration from the wireless reader 1202. The configuration may indicate one or more of the first number of OOK chips (e.g., M) or the second number of OOK chips (e.g., Y) . As an  example, the configuration may indicate that the first number of OOK chips is 24 (i.e., M = 24) and the second number of OOK chips is 2 (i.e., Y = 2) , meaning the wireless device 1206 may discard 2 OOK chips for every 26 (e.g., 24+2) OOK chips. In some examples, at 1210, the wireless device 1206 may receive a configuration from the base station 1204.

[0111] At 1212, the wireless device 1206 may receive a first signal from the wireless reader 1202. The first signal may include one or more OFDM symbols. Each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols may include a first portion and a second portion. The first portion may include the first number (e.g., M) of OOK chips, and the second portion may include the second number (e.g., Y) of OOK chips. For example, when M = 24 and Y = 2, the first portion may include 24 OOK chips, and the second portion may include 2 OOK chips. In some examples, at 1212, the wireless device 1206 may receive the first signal from the base station 1204.

[0112] In some examples, the first signal may include one or more midambles. Each midamble of the one or more midambles may include a first sequence of OOK chips and may span resources of adjacent symbols. In some examples, the first sequence of OOK chips may have a first voltage level (e.g., the voltage level high or low) , and the length of the first sequence may be longer than a length threshold. For example, referring to FIG. 9, the midamble 920 may include a first sequence of OOK chips (e.g., OOK chip 922, 924) having a high voltage level. In some examples, the first sequence of OOK chips may include a predefined voltage transition sequence including one or more voltage transitions between the first voltage level and a second voltage level different from the first voltage level. For example, referring to FIG. 10, the midamble 1040 may include the first sequence of OOK chips (e.g., OOK chip 1042, 1044) including a voltage transition from the high level (at OOK chip 1042) to the low level (at OOK chip 1044) .

[0113] In some examples, at 1214, the wireless device 1206 may determine, based on the first number (e.g., M) and a second mapping relationship between the first number and the length of the first sequence, the length of the first sequence.

[0114] In some examples, at 1216, the wireless device 1206 may receive format information of the first sequence from the wireless reader 1202. The format information may include one or more of: the length of the first sequence, the first voltage level of the first sequence, or the voltage transition sequence of the first sequence. For example, referring to FIG. 9, the format information for midamble 920 may indicate the length  of the first sequence (e.g., OOK chip 922, 924) is two OOK chips, the voltage level of the first sequence (e.g., OOK chip 922, 924) is high.

[0115] In some examples, a midamble may be allocated for a subset of OFDM symbols in the one or more OFDM symbols of the first signal. For example, the subset of OFDM symbols may include a third number (e.g., Z) of OFDM symbols. For example, when the third number (e.g., Z) is three, one midamble may be allocated for every three OFDM symbols.

[0116] In some examples, at 1218, the wireless device 1206 may determine the third number (e.g., Z) of OFDM symbols based on a mapping relationship between the first number of OOK chips (e.g., M) and the third number (e.g., Z) .

[0117] In some examples, at 1220, the wireless device 1206 may receive midamble distribution information from the wireless reader 1202. The midamble distribution information may indicate the third number (e.g., Z) .

[0118] At 1222, the wireless device 1206 may process the first signal based on a reduced portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols to obtain a processed signal. The reduced portion may include the first portion and may not include the second portion. For example, if the wireless device 1206 receives the configuration (e.g., at 1210) that indicates the wireless device 1206 may discard 2 OOK chips (i.e., Y = 2) after every 24 OOK chips (i.e., M = 24) , the reduced portion for each OFDM symbol may include 24 OOK chips, and the second portion may include 2 OOK chips.

[0119] At 1224, the wireless device 1206 may transmit the processed signal to the wireless reader 1202. As an example, if the wireless device 1206 is a wireless tag, such as RFID tag 406, the wireless device 1206 may backscatter the process signal to the wireless reader 1202. In some examples, at 1224, the wireless device 1206 may transmit the processed signal to the base station 1204.

[0120] In some examples, at 1226, the wireless device 1206 may discard the second portion of each OFDM symbol including the second number (e.g., Y) of OOK chips. For example, if the first number is 24 and the second number is 2, the wireless device 1206 may, for each OFDM symbol in the first signal, discard 2 OOK chips after processing the OFDM symbols based on 24 OOK chips.

[0121] FIG. 13 is a flowchart 1300 illustrating methods of wireless communication at a wireless device in accordance with various aspects of the present disclosure. In some examples, the wireless device may be a wireless tag (e.g., RFID tag 406) or an IoT  device (e.g., A-IoT UE 506) . For example, the wireless device may be a low-power IoT device, which may include a backscatter device or an active transmission device. In some examples, the wireless device may be a UE. The method may be performed by the wireless device in cooperation with a wireless reader and a network entity. In some examples, the wireless reader may be another UE that is different from the wireless device. The UE may be the UE 104, 350, 502, or the apparatus 1704 in the hardware implementation of FIG. 17. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 504, 1204; or the network entity 1702 in the hardware implementation of FIG. 17) . In some examples, by allowing a wireless device, such as a wireless tag, to discard a certain number of OOK chips from the OOK chips in an OFDM symbol, the methods ensure the CP portion in an OFDM symbol can be correctly identified and removed, thereby reducing decoding errors and improving the accuracy of data transmission. In some examples, by adjusting the number of OOK chips to be discarded based on the total number of OOK chips in an OFDM symbol, the methods allow for the dynamic adjustment of the CP handling, thereby ensuring the proper handling of the CP portion in various OFDM symbol configurations and data rates. In some examples, by allowing different CP handling strategies based on the capabilities of the wireless devices (e.g., a wireless tag) , the methods provide scalability and adaptability to different device types and applications to ensure the reliability and efficiency of data transmission.

[0122] As shown in FIG. 13, at 1302, the wireless device may receive a first signal including one or more OFDM symbols. Each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols may include a first portion and a second portion. The first portion may include a first number of OOK chips, and the second portion may include a second number of OOK chips. FIG. 8, FIG. 9, FIG. 10, and FIG. 12 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1300. For example, referring to FIG. 12, the wireless device 1206 may, at 1212, receive a first signal including one or more OFDM symbols. Referring to FIG. 8, each OFDM symbol may include a first portion (e.g., M OOK chips 816) and a second portion (e.g., Y OOK chips 814) . The first portion may include a first number (e.g., M) of OOK chips, and the second portion may include a second number (e.g., Y) of OOK chips. In some examples, 1302 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0123] At 1304, the wireless device may process the first signal based on a reduced portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols to obtain a processed signal. The reduced portion may include the first portion and does not include the second portion. For example, referring to FIG. 12, the wireless device 1206 may, at 1222, process the first signal based on a reduced portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols to obtain a processed signal. Referring to FIG. 8, the reduced portion may include the first portion (e.g., M OOK chips 816) and does not include the second portion (e.g., Y OOK chips 814) . In some examples, 1304 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0124] At 1306, the wireless device may transmit, to the wireless reader, the processed signal. For example, referring to FIG. 12, the wireless device 1206 may, at 1224, transmit, to the wireless reader 1202, the processed signal. In some examples, 1306 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0125] FIG. 14 is a flowchart 1400 illustrating methods of wireless communication at a wireless device in accordance with various aspects of the present disclosure. In some examples, the wireless device may be a wireless tag (e.g., RFID tag 406) or an IoT device (e.g., A-IoT UE 506) . For example, the wireless device may be a low power IoT device, which may include a backscatter device or an active transmission device. In some examples, the wireless device may be a UE. The method may be performed by the wireless device in cooperation with a wireless reader and a network entity. In some examples, the wireless reader may be another UE that is different from the wireless device. The UE may be the UE 104, 350, 502, or the apparatus 1704 in the hardware implementation of FIG. 17. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 504, 1204; or the network entity 1702 in the hardware implementation of FIG. 17) . In some examples, by allowing a wireless device, such as a wireless tag, to discard a certain number of OOK chips from the OOK chips in an OFDM symbol, the methods ensure the CP portion in an OFDM symbol can be correctly identified and removed, thereby reducing decoding errors and improving the accuracy of data transmission. In some examples, by adjusting the number of OOK chips to be discarded based on the total number of OOK chips in an OFDM symbol, the methods allow for the dynamic adjustment of the CP handling, thereby ensuring the proper handling of the CP portion in various OFDM symbol configurations and data rates. In some examples, by allowing different CP handling  strategies based on the capabilities of the wireless devices (e.g., a wireless tag) , the methods provide scalability and adaptability to different device types and applications to ensure the reliability and efficiency of data transmission.

[0126] As shown in FIG. 14, at 1406, the wireless device may receive a first signal including one or more OFDM symbols. Each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols may include a first portion and a second portion. The first portion may include a first number of OOK chips, and the second portion includes a second number of OOK chips. FIG. 8, FIG. 9, FIG. 10, and FIG. 12 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1400. For example, referring to FIG. 12, the wireless device 1206 may, at 1212, receive a first signal including one or more OFDM symbols. Referring to FIG. 8, each OFDM symbol may include a first portion (e.g., M OOK chips 816) and a second portion (e.g., Y OOK chips 814) . The first portion may include a first number (e.g., M) of OOK chips, and the second portion may include a second number (e.g., Y) of OOK chips. In some examples, 1406 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0127] At 1416, the wireless device may process the first signal based on a reduced portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols to obtain a processed signal. The reduced portion may include the first portion and does not include the second portion. For example, referring to FIG. 12, the wireless device 1206 may, at 1222, process the first signal based on a reduced portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols to obtain a processed signal. Referring to FIG. 8, the reduced portion may include the first portion (e.g., M OOK chips 816) and does not include the second portion (e.g., Y OOK chips 814) . In some examples, 1416 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0128] At 1418, the wireless device may transmit, to the wireless reader, the processed signal. For example, referring to FIG. 12, the wireless device 1206 may, at 1224, transmit, to the wireless reader 1202, the processed signal. In some examples, 1418 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0129] In some aspects, at 1420, the wireless device may discard the second portion of each OFDM symbol including the second number of OOK chips. For example, referring to FIG. 12, the wireless device 1206 may, at 1226, discard the second portion of each OFDM symbol including the second number of OOK chips. Referring to FIG. 8, the wireless device may discard the second portion (e.g., Y OOK chips 814) of each  OFDM symbol. In some examples, 1420 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0130] In some aspects, the second portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols may be based on the CP length. For example, referring to FIG. 8, the second portion (e.g., Y OOK chips 814) of each OFDM symbol may be based on the CP length.

[0131] In some aspects, at 1402, the wireless device may determine the second number of OOK chips based on a first mapping relationship to the first number of OOK chips. For example, referring to FIG. 12, the wireless device 1206 may, at 1208, determine the second number (e.g., Y) of OOK chips based on a first mapping relationship to the first number (e.g., M) of OOK chips. In some examples, 1402 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0132] In some aspects, the first mapping relationship may be defined or may be from a first mapping configuration. For example, referring to FIG. 12, the first mapping relationship (at 1208) may be defined in a wireless communication specification or from a first mapping configuration.

[0133] In some aspects, at 1404, the wireless device may receive, from the wireless reader, a configuration indicative of one or more of the first number of OOK chips or the second number of OOK chips. For example, referring to FIG. 12, the wireless device 1206 may, at 1210, receive, from the wireless reader 1202, a configuration indicative of one or more of the first number (e.g., M) of OOK chips or the second number (e.g., Y) of OOK chips. In some examples, 1404 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0134] In some aspects, the configuration may be based on one or more of: a first format of one of a preamble, a midamble, or a post-amble associated with the first signal, a second format of the physical reader-to-device channel (PRDCH) between the wireless reader and the wireless device, or one or more information bits in the PRDCH or a medium access control (MAC) –control element (MAC-CE) indicative of a first mapping relationship to the first number of OOK chips. For example, referring to FIG. 12, the configuration (at 1210) may be based on one or more of: a first format of one of a preamble, a midamble, or a post-amble associated with the first signal, a second format of PRDCH between the wireless reader 1202 and the wireless device 1206, or one or more information bits in the PRDCH or a MAC-CE indicative of a first mapping relationship to the first number (e.g., M) of OOK chips.

[0135] In some aspects, the first signal may include a cyclic prefix within one or more midambles for a PRDCH between the wireless device and the wireless reader. Each midamble of the one or more midambles may include a first sequence of OOK chips and spans resources of adjacent symbols. In some examples, the first sequence of OOK chips may have a first voltage level, and the length of the first sequence is longer than a length threshold. In some examples, the first sequence of OOK chips may include a predefined voltage transition sequence including one or more voltage transitions between the first voltage level and a second voltage level different from the first voltage level. For example, referring to FIG. 9, the first signal may include a CP 926 within a midamble 920 for a PRDCH between the wireless device 1206 and the wireless reader 1202. The midamble 920 may include a first sequence of OOK chips (e.g., OOK chip 922, 924) and spans resources of adjacent symbols (e.g., OFDM symbols 944 and 946) . Referring to FIG. 10, in midamble 1010, the first sequence of OOK chips (e.g., OOK chip 1012, 1014) may have a first voltage level (e.g., high voltage level) . In midamble 1040, the first sequence of OOK chips (e.g., OOK chip 1042, 1044) may include a predefined voltage transition sequence including the voltage transition from the high voltage level (e.g., at OOK chip 1042) to the low voltage level (e.g., at OOK chip 1044) .

[0136] In some aspects, at 1408, the wireless device may determine, based on the first number and a second mapping relationship between the first number and the length of the first sequence, the length of the first sequence. For example, referring to FIG. 12, the wireless device 1206 may, at 1214, determine, based on the first number (e.g., M) and a second mapping relationship between the first number (e.g., M) and the length of the first sequence, the length of the first sequence. In some examples, 1408 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0137] In some aspects, at 1410, the wireless device may obtain format information of the first sequence. The format information may include one or more of: the length of the first sequence, the first voltage level of the first sequence, or the voltage transition sequence of the first sequence. For example, referring to FIG. 12, the wireless device 1206 may, at 1216, obtain format information of the first sequence. Referring to FIG. 9, the format information for midamble 920 may indicate the length of the first sequence (e.g., OOK chip 922, 924) is two OOK chips, the voltage level of the first sequence (e.g., OOK chip 922, 924) is high. In some examples, 1410 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0138] In some aspects, the first sequence of OOK chips may include an end of a first OFDM symbol of the adjacent symbols. For example, referring to FIG. 9, in midamble 920, the first sequence of OOK chips (e.g., OOK chip 922, 924) may include an end of a first OFDM symbol (e.g., 944) .

[0139] In some aspects, the midamble may further include the CP on a second OFDM symbol of the adjacent OFDM symbols. For example, referring to FIG. 9, the midamble 920 may further include the CP 926 on a second OFDM symbol (e.g., 946) of the adjacent OFDM symbols.

[0140] In some aspects, the pattern of the midamble may be common across multiple OFDM symbols. For example, referring to FIG. 9, the midambles 920 and 930 may have identical pattern across OFDM symbols 944 and 946.

[0141] In some aspects, the midamble pattern may alternate among different OFDM symbols. For example, referring to FIG. 10, the midambles 1040, 1050, 1060 may have alternating patterns across OFDM symbols 1072, 104, 1076.

[0142] In some aspects, one midamble of the one or more midambles may be allocated for a subset of OFDM symbols in the one or more OFDM symbols. The subset of OFDM symbols may include a third number of OFDM symbols, and the third number may be an integer number greater than or equal to one.

[0143] In some aspects, at 1414, the wireless device may obtain midamble distribution information indicative of the third number. For example, referring to FIG. 12, the wireless device 1206 may, at 1220, obtain midamble distribution information indicative of the third number. In some examples, 1414 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0144] In some aspects, at 1412, the wireless device may determine the third number of OFDM symbols based on a third mapping relationship to the first number of OOK chips. For example, referring to FIG. 12, the wireless device 1206 may, at 1218, determine the third number of OFDM symbols based on a third mapping relationship to the first number (e.g., M) of OOK chips. In some examples, 1412 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0145] In some aspects, a CP handling criterion for processing the first signal may be based on one or more of: the first number of OOK chips, the type of the wireless device, the capability of the wireless device, or the CP handling indication from the wireless reader. For example, referring to FIG. 12, a CP handling criterion for processing the first signal (received at 1212) may be based on one or more of: the first number (e.g.,  M) of OOK chips, the type of the wireless device 1206 (e.g., whether the wireless device 1206 is an RFID tag or A-IoT UE) , the capability of the wireless device 1206, or the CP handling indication from the wireless reader 1202.

[0146] FIG. 15 is a flowchart 1500 illustrating methods of wireless communication at a wireless reader in accordance with various aspects of the present disclosure. In some examples, the wireless reader may be a UE. The UE may be the UE 104, 350, 502, or the apparatus 1704 in the hardware implementation of FIG. 17. The method may be performed by the wireless reader in cooperation with a wireless device and a network entity. In some examples, the wireless device may be a wireless tag or an IoT device. For example, the wireless device may be a low-power IoT device, which may include a backscatter device or an active transmission device. In some examples, the wireless device may be another UE that is different from the wireless reader. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 504, 1204; or the network entity 1702 in the hardware implementation of FIG. 17) . In some examples, by allowing a wireless device, such as a wireless tag, to discard a certain number of OOK chips from the OOK chips in an OFDM symbol, the methods ensure the CP portion in an OFDM symbol can be correctly identified and removed, thereby reducing decoding errors and improving the accuracy of data transmission. In some examples, by adjusting the number of OOK chips to be discarded based on the total number of OOK chips in an OFDM symbol, the methods allow for the dynamic adjustment of the CP handling, thereby ensuring the proper handling of the CP portion in various OFDM symbol configurations and data rates. In some examples, by allowing different CP handling strategies based on the capabilities of the wireless devices (e.g., a wireless tag) , the methods provide scalability and adaptability to different device types and applications to ensure the reliability and efficiency of data transmission.

[0147] As shown in FIG. 15, at 1502, the wireless reader may transmit, to a wireless device, a first signal including one or more OFDM symbols. Each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols may include a first portion and a second portion. The first portion may include a first number of OOK chips, and the second portion may include a second number of OOK chips. FIG. 8, FIG. 9, FIG. 10, and FIG. 12 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1500. For example, referring to FIG. 12, the wireless reader 1202 may, at 1212, transmit a first signal including one or  more OFDM symbols to the wireless device 1206. Referring to FIG. 8, each OFDM symbol may include a first portion (e.g., M OOK chips 816) and a second portion (e.g., Y OOK chips 814) . The first portion may include a first number (e.g., M) of OOK chips, and the second portion may include a second number (e.g., Y) of OOK chips. In some examples, 1502 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0148] At 1504, the wireless reader may receive, from the wireless device, a processed signal. The processed signal may be based on the first portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols. For example, referring to FIG. 12, the wireless reader 1202 may, at 1224, receive, from the wireless device 1206, a processed signal. Referring to FIG. 8, the processed signal may be based on the first portion (e.g., M OOK chips 816) of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols. In some examples, 1504 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0149] FIG. 16 is a flowchart 1600 illustrating methods of wireless communication at a wireless reader in accordance with various aspects of the present disclosure. In some examples, the wireless reader may be a UE. The UE may be the UE 104, 350, 502, or the apparatus 1704 in the hardware implementation of FIG. 17. The method may be performed by the wireless reader in cooperation with a wireless device and a network entity. In some examples, the wireless device may be a wireless tag or an IoT device. For example, the wireless device may be a low-power IoT device, which may include a backscatter device or an active transmission device. In some examples, the wireless device may be another UE that is different from the wireless reader. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 1204; or the network entity 1702 in the hardware implementation of FIG. 17) . In some examples, by allowing a wireless device, such as a wireless tag, to discard a certain number of OOK chips from the OOK chips in an OFDM symbol, the methods ensure the CP portion in an OFDM symbol can be correctly identified and removed, thereby reducing decoding errors and improving the accuracy of data transmission. In some examples, by adjusting the number of OOK chips to be discarded based on the total number of OOK chips in an OFDM symbol, the methods allow for the dynamic adjustment of the CP handling, thereby ensuring the proper handling of the CP portion in various OFDM symbol configurations and data rates. In some examples, by allowing different CP handling strategies based on the capabilities of the wireless devices (e.g., a wireless tag) , the methods provide scalability and adaptability to  different device types and applications to ensure the reliability and efficiency of data transmission.

[0150] As shown in FIG. 16, at 1604, the wireless reader may transmit, to a wireless device, a first signal including one or more OFDM symbols. Each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols may include a first portion and a second portion. The first portion may include a first number of OOK chips, and the second portion may include a second number of OOK chips. FIG. 8, FIG. 9, FIG. 10, and FIG. 12 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1600. For example, referring to FIG. 12, the wireless reader 1202 may, at 1212, transmit a first signal including one or more OFDM symbols to the wireless device 1206. Referring to FIG. 8, each OFDM symbol may include a first portion (e.g., M OOK chips 816) and a second portion (e.g., Y OOK chips 814) . The first portion may include a first number (e.g., M) of OOK chips, and the second portion may include a second number (e.g., Y) of OOK chips. In some examples, 1604 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0151] At 1606, the wireless reader may receive, from the wireless device, a processed signal. The processed signal may be based on the first portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols. For example, referring to FIG. 12, the wireless reader 1202 may, at 1224, receive, from the wireless device 1206, a processed signal. Referring to FIG. 8, the processed signal may be based on the first portion (e.g., M OOK chips 816) of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols. In some examples, 1606 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0152] In some aspects, at 1608, the second portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols may be based on a CP length. For example, referring to FIG. 8, the second portion (e.g., Y OOK chips 814) of each OFDM symbol may be based on a CP length.

[0153] In some aspects, at 1602, the wireless reader may transmit, to a wireless device, a configuration indicative of one or more of the first number of OOK chips or the second number of OOK chips. For example, referring to FIG. 12, the wireless reader 1202 may, at 1210, transmit, to a wireless device 1206, a configuration indicative of one or more of the first number of OOK chips or the second number of OOK chips. In some examples, 1602 may be performed by the cyclic prefix component 198.

[0154] In some aspects, the configuration may be based on one or more of: a first format of one of a preamble, a midamble, or a post-amble associated with the first signal, a second format of PRDCH between the wireless reader and the wireless device, or one  or more information bits in the PRDCH or a MAC-CE indicative of a first mapping relationship to the first number of OOK chips. For example, referring to FIG. 12, the configuration (at 1210) may be based on one or more of: a first format of one of a preamble, a midamble, or a post-amble associated with the first signal, a second format of PRDCH between the wireless reader 1202 and the wireless device 1206, or one or more information bits in the PRDCH or a MAC-CE indicative of a first mapping relationship to the first number (e.g., M) of OOK chips.

[0155] In some aspects, at 1610, the first signal may include a cyclic prefix within one or more midambles for a PRDCH between the wireless device and the wireless reader. Each midamble of the one or more midambles may include a first sequence of OOK chips and spans resources of adjacent symbols. In some examples, the first sequence of OOK chips may have a first voltage level, and the length of the first sequence may be longer than a length threshold. In some examples, the first sequence of OOK chips may include a predefined voltage transition sequence including one or more voltage transitions between the first voltage level and a second voltage level different from the first voltage level. For example, referring to FIG. 9, the first signal may include a CP 926 within a midamble 920 for a PRDCH between the wireless device 1206 and the wireless reader 1202. The midamble 920 may include a first sequence of OOK chips (e.g., OOK chip 922, 924) and spans resources of adjacent symbols (e.g., OFDM symbols 944 and 946) . Referring to FIG. 10, in midamble 1010, the first sequence of OOK chips (e.g., OOK chip 1012, 1014) may have a first voltage level (e.g., high voltage level) . In midamble 1040, the first sequence of OOK chips (e.g., OOK chip 1042, 1044) may include a predefined voltage transition sequence including the voltage transition from the high voltage level (e.g., at OOK chip 1042) to the low voltage level (e.g., at OOK chip 1044) .

[0156] FIG. 17 is a diagram 1700 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1704. The apparatus 1704 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus 1704 may include at least one cellular baseband processor (or processing circuitry) 1724 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1722 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 may include at least one on-chip memory (or memory circuitry) 1724'. In some aspects, the apparatus 1704 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1720 and at least one application processor (or processing circuitry) 1706 coupled to a secure  digital (SD) card 1708 and a screen 1710. The application processor (s) (or processing circuitry) 1706 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1706'. In some aspects, the apparatus 1704 may further include a Bluetooth module 1712, a WLAN module 1714, an SPS module 1716 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1718 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; light detection and ranging (LIDAR) , radio assisted detection and ranging (RADAR) , sound navigation and ranging (SONAR) , magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1726, a power supply 1730, and / or a camera 1732. The Bluetooth module 1712, the WLAN module 1714, and the SPS module 1716 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1712, the WLAN module 1714, and the SPS module 1716 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1780 for communication. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 communicates through the transceiver (s) 1722 via one or more antennas 1780 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1702. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1706 may each include a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1724', 1706', respectively. The additional memory modules 1726 may also be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1724', 1706', 1726 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1706 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724  / application processor (s) (or processing circuitry) 1706, causes the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724  /  application processor (s) (or processing circuitry) 1706 to perform the various functions described supra. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1706 are configured to perform the various functions described supra based at least in part of the information stored in the memory (or memory circuitry) . That is, the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 and the application processor (s) (or processing circuitry)  1706 may be configured to perform a first subset of the various functions described supra without information stored in the memory and may be configured to perform a second subset of the various functions described supra based on the information stored in the memory. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724  / application processor (s) (or processing circuitry) 1706 when executing software. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724  / application processor (s) (or processing circuitry) 1706 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1704 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1706, and in another configuration, the apparatus 1704 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1704.

[0157] As discussed supra, in some aspects, the component 198 may be configured to receive a first signal including one or more OFDM symbols, where each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols includes a first portion and a second portion, where the first portion includes a first number of OOK chips, and the second portion includes a second number of OOK chips; process the first signal based on a reduced portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols to obtain a processed signal, where the reduced portion includes the first portion and does not include the second portion; and transmit, to a wireless reader, the processed signal. In some aspects, in some aspects, the component 198 may be configured to transmit, to a wireless device, a first signal including one or more OFDM symbols, where each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols includes a first portion and a second portion, where the first portion includes a first number of OOK chips, and the second portion includes a second number of OOK chips; and receive, from the wireless device, a processed signal. The processed signal may be based on the first portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols. The component 198 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 13, FIG. 14, FIG. 15, and FIG. 16, and / or performed by the wireless reader 1202 or the wireless device 1206 in FIG. 12. The component 198 may be within the cellular  baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724, the application processor (s) (or processing circuitry) 1706, or both the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1706. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, in some aspects, the apparatus 1704 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1704, and in particular the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1706, includes means for receiving a first signal including one or more OFDM symbols, where each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols includes a first portion and a second portion, where the first portion includes a first number of OOK chips, and the second portion includes a second number of OOK chips, means for processing the first signal based on a reduced portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols to obtain a processed signal, where the reduced portion includes the first portion and does not include the second portion, and means for transmitting, to a wireless reader, the processed signal. In some aspects, the apparatus 1704 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1704, and in particular the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1706, includes means for transmitting, to a wireless device, a first signal including one or more OFDM symbols, where each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols includes a first portion and a second portion, where the first portion includes a first number of OOK chips, and the second portion includes a second number of OOK chips, and means for receiving, from the wireless device, a processed signal. The processed signal may be based on the first portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols. The apparatus 1704 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 13, FIG. 14, FIG. 15, and FIG. 16, and / or aspects performed by the wireless reader 1202 and the wireless device 1206 in FIG. 12. The means may be the component 198 of the  apparatus 1704 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1704 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0158] FIG. 18 is a diagram 1800 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1802. The network entity 1802 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1802 may include at least one of a CU 1810, a DU 1830, or an RU 1840. For example, depending on the layer functionality handled by the component 199, the network entity 1802 may include the CU 1810; both the CU 1810 and the DU 1830; each of the CU 1810, the DU 1830, and the RU 1840; the DU 1830; both the DU 1830 and the RU 1840; or the RU 1840. The CU 1810 may include at least one CU processor (or processing circuitry) 1812. The CU processor (s) (or processing circuitry) 1812 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1812'. In some aspects, the CU 1810 may further include additional memory modules 1814 and a communications interface 1818. The CU 1810 communicates with the DU 1830 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1830 may include at least one DU processor (or processing circuitry) 1832. The DU processor (s) (or processing circuitry) 1832 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1832'. In some aspects, the DU 1830 may further include additional memory modules 1834 and a communications interface 1838. The DU 1830 communicates with the RU 1840 through a fronthaul link. The RU 1840 may include at least one RU processor (or processing circuitry) 1842. The RU processor (s) (or processing circuitry) 1842 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1842'. In some aspects, the RU 1840 may further include additional memory modules 1844, one or more transceivers 1846, antennas 1880, and a communications interface 1848. The RU 1840 communicates with the UE 104. The on-chip memory (or memory circuitry) 1812', 1832', 1842'a nd the additional memory modules 1814, 1834, 1844 may each be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may be non-transitory. Each of the processors (or processing circuitry) 1812, 1832, 1842 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the corresponding processor (s) (or processing circuitry) causes the  processor (s) (or processing circuitry) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) (or processing circuitry) when executing software.

[0159] As discussed supra, the component 199 may be configured to perform any of the aspects performed by the base station 1204 in FIG. 12. The component 199 may be within one or more processors (or processing circuitry) of one or more of the CU 1810, DU 1830, and the RU 1840. The component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1802 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1802 includes means for performing any of the aspects performed by the base station 1204 in FIG. 12. The means may be the component 199 of the network entity 1802 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1802 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0160] This disclosure provides a method for wireless communication at a wireless device. The method may include receiving a first signal including one or more OFDM symbols, where each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols includes a first portion and a second portion, where the first portion includes a first number of OOK chips, and the second portion includes a second number of OOK chips; processing the first signal based on a reduced portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols to obtain a processed signal, where the reduced portion includes the first portion and does not include the second portion; and transmitting, to a wireless reader, the processed signal. In some examples, by allowing a wireless device, such as a wireless tag, to discard a certain number of OOK chips from the OOK chips in an OFDM symbol, the methods ensure the CP portion in an OFDM symbol can be correctly identified and removed, thereby reducing decoding errors and  improving the accuracy of data transmission. In some examples, by adjusting the number of OOK chips to be discarded based on the total number of OOK chips in an OFDM symbol, the methods allow for the dynamic adjustment of the CP handling, thereby ensuring the proper handling of the CP portion in various OFDM symbol configurations and data rates. In some examples, by allowing different CP handling strategies based on the capabilities of the wireless devices (e.g., a wireless tag) , the methods provide scalability and adaptability to different device types and applications to ensure the reliability and efficiency of data transmission.

[0161] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0162] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more  of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. A processor may be referred to as processor circuitry. A memory  / memory module may be referred to as memory circuitry. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data or “provide” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. 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 expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0163] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0164] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0165] Aspect 1 is a method of wireless communication at a wireless device. The method includes receiving a first signal comprising one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, wherein each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols includes a first portion and a second portion, wherein the first portion includes a first number of on-off keying (OOK) chips, and the second portion includes a second number of OOK chips; processing the first signal based on a reduced portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols to obtain a processed signal, wherein the reduced portion includes the first portion and does not include the second portion; and transmitting, to a wireless reader, the processed signal.

[0166] Aspect 2 is the method of aspect 1, where the method further includes discarding the second portion of each OFDM symbol including the second number of OOK chips.

[0167] Aspect 3 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein the second portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols is based on a cyclic prefix (CP) length.

[0168] Aspect 4 is the method of aspect 3, where the method further includes determining the second number of OOK chips based on a first mapping relationship to the first number of OOK chips.

[0169] Aspect 5 is the method of aspect 4, wherein the first mapping relationship is defined or is from a first mapping configuration.

[0170] Aspect 6 is the method of aspect 3, where the method further includes receiving, from the wireless reader, a configuration indicative of one or more of the first number of OOK chips or the second number of OOK chips.

[0171] Aspect 7 is the method of aspect 6, wherein the configuration is based on one or more of:a first format of one of a preamble, a midamble, or a post-amble associated with the first signal, a second format of the physical reader-to-device channel (PRDCH) between the wireless reader and the wireless device, or one or more information bits in the PRDCH or a medium access control (MAC) –control element (MAC-CE) indicative of a first mapping relationship to the first number of OOK chips.

[0172] Aspect 8 is the method of aspect 3, wherein the first signal includes a cyclic prefix within one or more midambles for a physical reader-to-device channel (PRDCH) between the wireless device and the wireless reader, wherein each midamble of the one or more midambles includes a first sequence of OOK chips and spans resources  of adjacent symbols, wherein the first sequence of OOK chips has a first voltage level, and a length of the first sequence of OOK chips is longer than a length threshold, or the first sequence of OOK chips includes a predefined voltage transition sequence including one or more voltage transitions between the first voltage level and a second voltage level different from the first voltage level.

[0173] Aspect 9 is the method of aspect 8, where the method further includes determining the length of the first sequence of OOK chips based on the first number of OOK chips and a second mapping relationship between the first number of OOK chips and the length of the first sequence of OOK chips.

[0174] Aspect 10 is the method of aspect 8, where the method further includes obtain format information of the first sequence of OOK chips, wherein the format information includes one or more of: the length of the first sequence of OOK chips, the first voltage level of the first sequence of OOK chips, or the defined voltage transition sequence of the first sequence of OOK chips.

[0175] Aspect 11 is the method of aspect 8, wherein the first sequence of OOK chips comprise an end of a first OFDM symbol of the adjacent symbols.

[0176] Aspect 12 is the method of aspect 11, wherein the midamble further includes the CP on a second OFDM symbol of the adjacent symbols.

[0177] Aspect 13 is the method of aspect 8, wherein a pattern of the midamble is common across multiple OFDM symbols.

[0178] Aspect 14 is the method of aspect 8, wherein a midamble pattern alternates among different OFDM symbols.

[0179] Aspect 15 is the method of aspect 8, wherein one midamble of the one or more midambles is allocated for a subset of OFDM symbols in the one or more OFDM symbols, wherein the subset of OFDM symbols includes a third number of OFDM symbols, wherein the third number is an integer number greater than or equal to one.

[0180] Aspect 16 is the method of aspect 15, where the method further includes obtaining midamble distribution information indicative of the third number of OFDM symbols.

[0181] Aspect 17 is the method of aspect 15, where the method further includes determining the third number of OFDM symbols based on a third mapping relationship to the first number of OOK chips.

[0182] Aspect 18 is the method of any of aspects 1 to 3, wherein a CP handling criterion for processing the first signal is based on one or more of: the first number of OOK chips,  a type of the wireless device, a capability of the wireless device, or a CP handling indication from the wireless reader.

[0183] Aspect 19 is an apparatus for wireless communication at a wireless device, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the wireless device to perform the method of one or more of aspects 1-18.

[0184] Aspect 20 is an apparatus for wireless communication at a wireless device, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 1-18.

[0185] Aspect 21 is the apparatus for wireless communication at a wireless device, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 1-18.

[0186] Aspect 22 is an apparatus of any of aspects 19-21, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 1-18.

[0187] Aspect 23 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a wireless device, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 1-18.

[0188] Aspect 24 is a method of wireless communication at a wireless reader. The method includes transmitting, to a wireless device, a first signal comprising one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, wherein each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols includes a first portion and a second portion, wherein the first portion includes a first number of on-off keying (OOK) chips, and the second portion includes a second number of OOK chips; and receiving, from the wireless device, a processed signal, wherein the processed signal is based on the first portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0189] Aspect 25 is the method of aspect 24, wherein the second portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols is based on a cyclic prefix (CP) length.

[0190] Aspect 26 is the method of aspect 24, where the method further includes transmitting, to a wireless device, a configuration indicative of one or more of the first number of OOK chips or the second number of OOK chips.

[0191] Aspect 27 is the method of aspect 26, the configuration is based on one or more of: a first format of one of a preamble, a midamble, or a post-amble associated with the first signal, a second format of the physical reader-to-device channel (PRDCH) between the wireless reader and the wireless device, or one or more information bits in the PRDCH or a medium access control (MAC) –control element (MAC-CE) indicative of a first mapping relationship to the first number of OOK chips.

[0192] Aspect 28 is the method of aspect 24, wherein the first signal includes a cyclic prefix within one or more midambles for a physical reader-to-device channel (PRDCH) between the wireless device and the wireless reader, wherein each midamble of the one or more midambles includes a first sequence of OOK chips and spans resources of adjacent symbols, wherein: the first sequence of OOK chips has a first voltage level, and a length of the first sequence is longer than a length threshold, or the first sequence of OOK chips includes a predefined voltage transition sequence including one or more voltage transitions between the first voltage level and a second voltage level different from the first voltage level.

[0193] Aspect 29 is an apparatus for wireless communication at a wireless reader, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the wireless reader to perform the method of one or more of aspects 24-28.

[0194] Aspect 30 is an apparatus for wireless communication at a wireless reader, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 24-28.

[0195] Aspect 31 is the apparatus for wireless communication at a wireless reader, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 24-28.

[0196] Aspect 32 is an apparatus of any of aspects 29-31, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 24-28.

[0197] Aspect 33 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a wireless reader, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 24-28.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a wireless device, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the wireless device to:receive a first signal comprising one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, wherein each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols includes a first portion and a second portion, wherein the first portion includes a first number of on-off keying (OOK) chips, and the second portion includes a second number of OOK chips;process the first signal based on a reduced portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols to obtain a processed signal, wherein the reduced portion includes the first portion and does not include the second portion; andtransmit, to a wireless reader, the processed signal.2.The apparatus of claim 1, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein to receive the first signal, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the wireless device to receive the first signal via the transceiver, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the wireless device to:discard the second portion of each OFDM symbol including the second number of OOK chips.3.The apparatus of claim 1, wherein the second portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols is based on a cyclic prefix (CP) length.4.The apparatus of claim 3, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the wireless device to:determine the second number of OOK chips based on a first mapping relationship to the first number of OOK chips.5.The apparatus of claim 4, wherein the first mapping relationship is defined or is from a first mapping configuration.6.The apparatus of claim 3, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the wireless device to:receive, from the wireless reader, a configuration indicative of one or more of the first number of OOK chips or the second number of OOK chips.7.The apparatus of claim 6, wherein the configuration is based on one or more of:a first format of one of a preamble, a midamble, or a post-amble associated with the first signal,a second format of a physical reader-to-device channel (PRDCH) between the wireless reader and the wireless device, orone or more information bits in the PRDCH or a medium access control (MAC) –control element (MAC-CE) indicative of a first mapping relationship to the first number of OOK chips.8.The apparatus of claim 3, wherein the first signal includes a cyclic prefix within one or more midambles for a physical reader-to-device channel (PRDCH) between the wireless device and the wireless reader, wherein each midamble of the one or more midambles includes a first sequence of OOK chips and spans resources of adjacent symbols, wherein:the first sequence of OOK chips has a first voltage level, and a length of the first sequence of OOK chips is longer than a length threshold, orthe first sequence of OOK chips includes a defined voltage transition sequence including one or more voltage transitions between the first voltage level and a second voltage level different from the first voltage level.9.The apparatus of claim 8, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the wireless device to:determine the length of the first sequence of OOK chips based on the first number of OOK chips and a second mapping relationship between the first number of OOK chips and the length of the first sequence of OOK chips.10.The apparatus of claim 8, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the wireless device to:obtain format information of the first sequence of OOK chips, wherein the format information includes one or more of:the length of the first sequence of OOK chips,the first voltage level of the first sequence of OOK chips, orthe defined voltage transition sequence of the first sequence of OOK chips.11.The apparatus of claim 8, wherein the first sequence of OOK chips comprise an end of a first OFDM symbol of the adjacent symbols.12.The apparatus of claim 11, wherein the midamble further includes the CP on a second OFDM symbol of the adjacent symbols.13.The apparatus of claim 8, wherein a pattern of the midamble is common across multiple OFDM symbols.14.The apparatus of claim 8, wherein a midamble pattern alternates among different OFDM symbols.15.The apparatus of claim 8, wherein one midamble of the one or more midambles is allocated for a subset of OFDM symbols in the one or more OFDM symbols, wherein the subset of OFDM symbols includes a third number of OFDM symbols, wherein the third number is an integer number greater than or equal to one.16.The apparatus of claim 15, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the wireless device to:obtain midamble distribution information indicative of the third number of OFDM symbols.17.The apparatus of claim 15, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the wireless device to:determine the third number of OFDM symbols based on a third mapping relationship to the first number of OOK chips.18.The apparatus of claim 3, wherein a CP handling criterion for processing the first signal is based on one or more of:the first number of OOK chips,a type of the wireless device,a capability of the wireless device, ora CP handling indication from the wireless reader.19.An apparatus for wireless communication at a wireless reader, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the wireless reader to:transmit, to a wireless device, a first signal comprising one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, wherein each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols includes a first portion and a second portion, wherein the first portion includes a first number of on-off keying (OOK) chips, and the second portion includes a second number of OOK chips; andreceive, from the wireless device, a processed signal, wherein the processed signal is based on the first portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.20.A method of wireless communication at a wireless device, comprising:receiving a first signal comprising one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, wherein each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols includes a first portion and a second portion, wherein the first portion includes a first number of on-off keying (OOK) chips, and the second portion includes a second number of OOK chips;processing the first signal based on a reduced portion of each OFDM symbol of the one or more OFDM symbols to obtain a processed signal, wherein the reduced portion includes the first portion and does not include the second portion; andtransmitting, to a wireless reader, the processed signal.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for demodulating signal, and method and apparatus for transmitting synchronization signal

    CN118233266A

  • Coexistence of OFDM and on-off keying (OOK) signals in WLAN

    US20200162302A1

  • Techniques for conveying on-off keying signaling via orthogonal frequency division multiplexing waveforms

    US20240163144A1

  • Methods and devices for wake-up signal

    WO2023230989A1

  • Signal design for ultra-low power receivers

    WO2024049706A1