Square-wave-based device-to-reader preamble

The introduction of a square-wave-based preamble in wireless communications systems addresses signal attenuation and interference issues, improving demodulation accuracy and capacity for low-capability devices through frequency shift keying and multiple access techniques.

WO2026030900A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +6
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110053
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

Wireless communications systems face challenges in complex and dynamic environments that attenuate or block signals, necessitating improvements in speed, data capacity, power efficiency, reliability, coverage, and device intercommunication, particularly for low-capability devices using backscatter communication.

Method used

Implementing a square-wave-based preamble in device-to-reader communication to enable frequency shift keying, support FDMA and CDMA, and facilitate SFO estimation, user collision detection, and channel estimation, enhancing demodulation accuracy and throughput.

Benefits of technology

The square-wave-based preamble enables reliable demodulation of low-capability devices by accounting for sampling frequency offset, allowing for efficient multiple access and increased communication capacity.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110053_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110053_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for receiving, from a reader, a signal; and transmitting, in association with the reader, a preamble that includes an element that uses a square wave. The reader may transmit, to a device, a signal; and obtain, in association with the device, a preamble that includes an element that uses a square wave.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SQUARE-WAVE-BASED DEVICE-TO-READER PREAMBLEINTRODUCTIONField of the DisclosureAspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for a square-wave-based device-to-reader preamble.Description of Related ArtWireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARYOne aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes receiving, from a reader, a signal; and transmitting, in association with the reader, a preamble that includes an element that uses a square wave.Another aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes transmitting, to a device, a signal; and obtaining, in association with the device, a preamble that includes an element that uses a square wave.Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks. An apparatus may comprise one or more memories; and one or more processors configured to cause the apparatus to perform any portion of any method described herein. In some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software.The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGSThe appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.FIG. 1 depicts an example wireless communications network.FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment (UE) .FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.FIG. 5 is a diagram illustrating an aspect of energy harvesting, in accordance with the present disclosure.FIG. 6 is a diagram illustrating an aspect of backscatter communication, in accordance with the present disclosure.FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a preamble incorporating an element with a square wave.FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a square wave bit sequence.FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a structure of elements of a preamble s.FIG. 10 is a diagram illustrating an example of sub-elements of an element.FIG. 11 is a diagram illustrating an example of preamble elements having different frequencies.FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a frequency band of a remainder of a preamble.FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a preamble associated with multi-user code division multiple access.FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a preamble.FIG. 15 is a diagram illustrating an example of an element that incorporates multiple frequencies of square wave.FIG. 16 is a diagram illustrating examples of elements that incorporate multiple frequencies of square wave.FIG. 17 is a diagram illustrating an example of signaling for a device-to-reader preamble including a square wave.FIG. 18 depicts a method for wireless communications.FIG. 19 depicts another method for wireless communications.FIG. 20 depicts aspects of an example communications device.FIG. 21 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTIONAspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for device-to-reader preamble transmission.A low capability device, such as an ambient internet of things (A-IoT) device or a radio frequency identifier (RFID) tag, may rely on passive communication technologies, such as backscatter communication. Backscatter communication involves using a radio frequency (RF) signal to write or transmit data. A backscattering device may or may not include a battery or a power source. A transmitter / reader may be an RF source that transmits a continuous wave (CW) signal that may be received by multiple devices, such as a reader. A wireless device, such as a passive device (e.g., a tag, an A-IoT device, a UE without energy source, a backscattering device) , may harvest energy (e.g., tens or hundreds of microwatts of electricity) from the signal. The passive device may use passive reflection and modulation of the signal to transmit a backscatter signal using the harvested energy. That is, the passive device may modulate the signal to encode data and then reflect a fraction of the wave to the reader or to the transmitter / reader. The backscatter signal may be encoded with information bits (e.g., identifying information, sensor information) of the passive device. The reader may receive the backscatter signal and read the information bits. A communication from the reader to the passive device may be referred to as a reader-to-device (R2D) communication, and a communication (such as a backscattered communication) from the passive device to the reader may be referred to as a device-to-reader (D2R) communication.A-IoT devices may be categorized according to A-IoT device types. In some aspects, an A-IoT device of type A may have no energy storage and no independent signal generation (i.e., backscattering transmission) . An A-IoT device of type B (or types 1 and 2a) may have energy storage but no independent signal generation (i.e., backscattering transmission) . An A-IoT device of type C (or type 2b) may have energy storage and independent signal generation (i.e., active RF component for transmission) . For example, devices of types 1 and 2a may generate a waveform via backscattering and devices of type 2b may generate a waveform using an RF component, such as an RF modulator or a mixer.For D2R communications using backscattering, the passive device (hereinafter referred to simply as a device or an apparatus) may use a frequency shift to avoid interference. For example, the frequency shift may prevent an R2D continuous wave from causing interference with the backscattered signal. A Miller modulated subcarrier (MMS) (such as may be used for RFID communications) and a square wave data modulation can support such frequency shifting using a square wave component in the baseband. For example, a range of the frequency shift may be derived from a frequency of the square wave in the baseband. The frequency of a square wave may represent how many cycles per second occur for the square wave.Some devices (such as UHF RFID devices) may support amplitude shift keying (ASK) or phase shift keying (PSK) based backscatter modulation, in which the device backscatters ASK or PSK coefficients onto an incident continuous wave (that is, a single tone) . In some implementations, channel estimation may be involved for demodulation of ASK or PSK signals. However, some devices can demodulate an ASK or PSK signal because such devices may adopt FM0 encoding / modulation (also referred to as bi-phase space encoding) or Miller encoding / modulation for data modulation, which may utilize modulation symbol transitions to map data independent of a channel state. In FM0, a symbol (such as an ASK symbol or a PSK symbol) that includes one transition from a first state to a second state indicates a first bit value and a symbol that includes no transition from the first state to the second state indicates a second bit value. In MMS, X+1 transitions in a symbol (such as an ASK symbol or a PSK symbol) may indicate a first bit value and X transitions in the symbol may indicate a second bit value.In some examples, for D2R communication, baseband-coded bits may be encoded / modulated (e.g., using PSK, ASK for frequency shift keying (FSK) with square waves, and the square waves may provide the frequency shift described above. In some examples, such square waves may be enhanced to multi-stage waves (which may, for example, approximate a sine wave) if multiple-order ASK or PSK backscattering is supported.In some aspects, multiple devices may support frequency division multiple access (FDMA) using square wave modulation. For example, the FDMA can be implemented using modulation or coding. A first user may adopt a frequency denoted fb as a square wave frequency. Other users (e.g., a second user, a third user, and so on) may adopt other frequencies, such as null harmonic frequencies (e.g., 2fb, 4fb, etc. ) , thereby avoiding harmonics of the other users.A reader may demodulate a D2R transmission from a device. For example, the reader may use a square wave reference signal with a same frequency as a square wave frequency of the D2R transmission, and may multiple the square wave reference and the received D2R transmission for coherent demodulation. However, devices, particularly low-capability devices, may be expected to have some amount of sampling frequency error (which can be quantified in the form of a sampling frequency offset (SFO) . Without accounting for this SFO, demodulation at the reader may encounter errors. Furthermore, D2R communication may be implemented using FDMA or code division multiple access (CDMA) . In these scenarios, different devices may have different SFOs. Without accounting for the differences in SFO of each device, FDMA or CDMA communication may be inefficient or impossibleVarious aspects relate generally to wireless communications for D2R communication. Some aspects more specifically relate to transmitting and receiving a D2R communication with a preamble that includes an element comprising a square wave. For example, at least part of the element may be generated using a square wave. By transmitting the preamble with the element  / square wave, the device assists a reader in receiving and demodulating the D2R communication, since the reader can perform SFO estimation using the preamble.Some aspects described herein provide D2R communication with a preamble for multiple access (such as FDMA or CDMA) . For example, for FDMA, a duration of the element may be the same across multiple devices, and different devices may use different frequencies for the element (e.g., a frequency of the element may be the same as a corresponding device’s frequency shift) . As another example, for CDMA, the reader may generate a reference code signal with a frequency that matches a frequency of an element according to information that indicates the frequency of the element for a corresponding device. As another example, for CDMA, the preamble may include an element with a square wave, which the reader may use to generate a reference code signal to decode a remainder of the preamble.Some aspects described herein provide user collision detection for D2R communications. For example, the square-wave element of the preamble may be encoded (such as using FM0, Miller coding, or Manchester coding) . Some aspects described herein provide channel estimation in connection with D2R communications. For example, the preamble may include multiple frequencies of square wave, which assists the reader in estimating channel coefficients at different frequencies.Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. By transmitting a D2R communication with a preamble that includes a square wave, SFO estimation at the reader is enabled, thereby enabling the reader to offset the SFO and more reliably demodulate D2R communications. By providing for the duration of the element to be the same across multiple devices, and for different devices to use different frequencies for the element, FDMA can be implemented for D2R communications, thereby increasing throughput. By providing a reference code signal with a frequency that matches a frequency of an element according to information that indicates the frequency of the element for a corresponding device, CDMA is enabled for multiple D2R communications. By providing user collision detection, the capacity of D2R communication is increased and signaling associated with configuring collision avoidance is reduced.Introduction to Wireless Communications NetworksThe techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 may include terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) . A non-terrestrial network entity may include satellite 140, which may be an example of an aerial or spaceborne platform. In some examples, satellite 140 may include one or more network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs. For example, satellite 140 may be implemented according to a regenerative architecture (also referred to as a non-transparent architecture) , and a gNB implemented at satellite 140 may implement higher-layer network functions. As another example, satellite 140 may be implemented according to a transparent architecture, and may perform a physical or other lower-layer repeater function for UEs and a network entity (such as a gateway associated with the satellite 140) .In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 or a 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links. In some aspects, a core network, such as a 6G core, may implement a converged service-based architecture. In a converged service-based architecture, functions traditionally split between a core network (such as 5GC network 190) and a radio access network (RAN) (such as BS 102) may be implemented at a single network entity. For example, a mobility network entity may perform both core network functions and RAN functions related to mobility of UEs 104 attached to the wireless communications network 100. “Network entity” can refer to a BS 102, a network entity of EPC 160 or 5GC network 190, or a network entity of a converged service-based architecture.FIG. 1 depicts various example UEs 104. UE 104 may 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 device, a multimedia device, a video device, a digital audio player, a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, an Internet of Things (IoT) device, an always on (AON) device, an edge processing device, a data center, or another similar device. A UE 104 may also be referred to as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 200. A communications link 200 between a BS 102 and a UE 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. A communications link 200 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.A BS 102 may include a NodeB, an enhanced NodeB (eNB) , a next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , a next generation NodeB (gNB or gNodeB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a transmission reception point (TRP) , a radio unit (RU) , a distributed unit (DU) , or the like. A given BS 102 may provide communications coverage for a coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap another coverage area 110 (e.g., a small cell provided by a BS 102′) may have a coverage area 110′that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS 102 may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering a relatively large geographic area) , a pico cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a home) , or another type of cells.The term “cell” may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communications network 100. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more DUs, one or more RUs, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. A base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. Implementing a base station in this fashion may provide efficiency gains by enabling cloud-based implementation of certain (e.g., non-time-sensitive) higher-layer functions while physical-layer or other lower-layer functions can be implemented at or in proximity to a geographic coverage area of a corresponding cell. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as having a disaggregated RAN architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated RAN architecture.Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, 5G, and / or 6G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., an X2 or XN interface) , which may be wired or wireless.Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24,250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24, 250 MHz –52, 600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52, 600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.A communications links 200 may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 100 MHz, 400 MHz, and / or other bandwidths) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., base station 180 in FIG. 1) may utilize beamforming (indicated by reference number 182) with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182′. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182″. UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182″. BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182′. BS 180 and UE 104 may perform beam training to determine suitable receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.Wireless communications network 100 may include a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) . D2D communications link 158 may be implemented using a variety of technologies, such as a radio access technology (e.g., 5G, ProSe sidelink) , a WiFi technology, a Bluetooth technology, or the like.EPC 160 may include various functional components, such as a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is a control node that processes signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166. Serving gateway 166 is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.5GC 190 may include various functional components, such as an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.IP packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197. UPF 195 may provide UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a core network entity, or a sidelink node, to name a few examples.FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more CUs 210 that can communicate directly with a core network 220 or other CUs 210 via a backhaul link (such as backhaul link 134) , or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links (such as communication link 200) . In some implementations, a UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or a processor or controller providing instructions to the interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as a RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium.In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230 for network control and signaling.The DU 230 may be or correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .FIG. 3 depicts aspects of network entities 300 and 302 and a UE 304.FIG. 3 includes a first network entity 300 and a second network entity 302. In some examples, first network entity 300 may be an example of a CU 210 or a DU 230. In some examples, second network entity 302 may be an example of a DU 230 or an RU 240. First network entity 300 and second network entity 302 may communicate with one another via a communications link, such as a midhaul link. In some examples, first network entity 300 and second network entity 302 may be implemented at a same BS (e.g., BS 102) . For example, first network entity 300 and second network entity 302 may be co-located. In some other examples, first network entity 300 may be implemented separately from second network entity 302. For example, first network entity 300 may be implemented as a function (e.g., one or more processes) running on a server (e.g., in a cloud environment, such as a public or private cloud) or as a server (e.g., physical server or virtual computing instance (e.g., virtual machine, container, etc. ) ) separate from second network entity 302.First network entity 300 and second network entity 302 each include one or more processors 306 (illustrated as “processor (s) 306a” and “processor (s) 306b” ) and one or more memories 308 (illustrated as “one or more memories 308a” and “one or more memories 308b” ) coupled to the one or more processors 306. The one or more processors 306 may implement various functions described herein related to wireless communications or other operations of a network entity. For example, the one or more processors 306 may include or implement one or more controllers / processors, one or more modems, one or more AI processors, one or more schedulers, one or more control functions, one or more network controllers, one or more application processors, or the like. In some aspects, the one or more processors 306 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the one or more processors 306 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.The one or more memories 308 may include one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . The one or more memories 308 may store data and program code for first network entity 300 and / or second network entity 302.As further shown, second network entity 302 includes one or more transceivers 310. Transceiver 310 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as UE 304. Transceiver 310 may include one or more radio frequency (RF) components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RF front-end (RFFE) ) , or the like. For example, transceiver 310 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 312.The one or more antennas 312 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 312 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.UE 304 may be an example of UE 104. As shown, UE 304 includes one or more processors 314, one or more memories 316, one or more antennas 318, one or more transceivers 320, and / or other aspects, which enable wireless transmission and reception of data.The one or more processors 314 may be, or may include, a chip, a system on chip (SoC) , a system in package (SiP) , a chipset, a package, or a device. As shown, in some examples, the one or more processors 314 may include one or more modems 322, one or more application processors (APs) 324, one or more AI processors 326, a combination thereof, and / or another form of processor.Modem 322 may include a digital signal processor that converts information into a waveform for analog signal transmission (e.g., via modulation) and / or converts the waveform of a received signal into information (e.g., via demodulation) . Modem 322 may process information or waveforms in connection with signal transmission or reception. For example, modem 322 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.AP 324 may perform processing relating to an operating system and / or a higher layer application of the UE 304. For example, AP 324 may provide a higher-level operating system (HLOS) , software, audio or video processing, graphics processing, or the like. In some examples, AP 324 may be a data source (e.g., for transmissions) or a data sink (e.g., for receptions) .Transceiver 320 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as other UEs 304 or second network entity 302. Transceiver 320 may include one or more RF components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RFFE) , or the like. For example, transceiver 320 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 318.The one or more antennas 318 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 318 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.For an example downlink transmission by second network entity 302, the one or more processors 306b (e.g., a transmit processor) may receive data and / or control information. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.The one or more processors 306b (e.g., the transmit processor) may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. The one or more processors 306b may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , or channel state information reference signal (CSI-RS) .The one or more processors 306b (e.g., a TX MIMO processor) may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to one or more modulators of the one or more processors 306b. The one or more modulators may process one or more respective output symbol streams to obtain an output sample stream. Transceiver 310 may process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Second network entity 302 may transmit the downlink signal via antenna 312.In order to receive the downlink transmission at UE 304 (or a sidelink transmission from another UE) , antenna 318 may receive the downlink signal and may provide received signals to transceiver 320. Transceiver 320 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) the received signals to obtain input samples. Transceiver 320 and / or the one or more processors 314 may further process the input samples to obtain received symbols.The one or more processors 314 (e.g., modem 322, an RX MIMO detector) may obtain the received symbols, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. The one or more processors 314 (e.g., modem 322, a receive processor) may process (e.g., de-interleave and decode) the detected symbols. The one or more processors 314 may provide decoded data for the UE 304 (e.g., to an AP 324) and / or decoded control information (e.g., to a controller / processor of the one or more processors 314) .For an example uplink transmission or a sidelink transmission from UE 304, the one or more processors 314 (e.g., modem 322, a transmit processor) may receive and process data and / or control information to obtain a set of symbols for transmission. The data may be for the physical uplink shared channel (PUSCH) , and may be received from a data source such as the AP 324. The control information may be for the physical uplink control channel (PUCCH) , and may be received, for example, from a controller / processor of the one or more processors 314. The one or more processors 314 (e.g., modem 322, the transmit processor) may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for a sounding reference signal (SRS) , a demodulation reference signal, a phase tracking reference signal, or the like) . In some examples, the symbols and / or reference signals may be precoded by the one or more processors 314 (e.g., modem 322, a TX MIMO processor) , further processed by transceiver 320 (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to second network entity 302.At second network entity 302, the uplink signals from UE 304 may be received by antenna 312, conditioned by transceiver 310 (e.g., filtered, amplified, downconverted, and digitized) , detected (e.g., by the one or more processors 306b such as a modem and / or an RX MIMO detector) , and further processed by the one or more processors 306b (e.g., a modem and / or a receive processor) to obtain decoded data and control information sent by UE 304. The one or more processors 306b may provide the decoded data and the decoded control information (such as to a controller / processor of the one or more processors 306b, an AP, first network entity 300, or another entity) .In various aspects, first network entity 300, second network entity 302, or BS 102 may be described as transmitting or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from the one or more processors 306, memory 308, transceiver 310, antenna 312, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the one or more processors 306, memory 308, transceiver 310, antenna 312, and / or other aspects described herein.In various aspects, UE 304 or UE 104 may be described as transmitting or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from the one or more processors 314, memory 316, transceiver 320, antenna 318, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the one or more processors 314, memory 316, transceiver 320, antenna 318, and / or other aspects described herein.In various aspects, the one or more processors 306 or 314 may include one or more AI processors (such as AI processor 326 of the one or more processors 314) . An AI processor may perform AI processing. The AI processor may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. As an example, the AI processor may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, at the UE 104, the AI processor may process feedback generated by the UE 104 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. In some cases, at the BS 102, the AI processor may decode compressed CSF from the UE 104, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. One or more subcarriers may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.In some examples, a wireless communications frame structure may be implemented using frequency division duplexing (FDD) . In FDD, some subcarriers may be configured for DL communication, and other subcarriers (which may overlap in time with the DL subcarriers) may be configured for UL communication. In some other examples, wireless communications frame structures may be implemented using time division duplexing (TDD) . In TDD, for a particular set of subcarriers, some subframes are configured for DL communication and other subframes are configured for UL communication.In FIGs. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is implemented using TDD. “D” indicates DL time resources, “U” indicates UL time resources, and “X” indicates flexible time resources for use or later reconfiguration for either DL or UL communication. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 20 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 20 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology. A numerology may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration, and may be configured for a given bandwidth part, carrier, cell, or network entity. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, an extended CP (e.g., 20 symbols per slot) may be used with a specific numerology, such as numerology μ = 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as a physical RB (PRB) ) that extends across, for example, 20 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . An RE may include a single subcarrier in the frequency domain and a single symbol in the time domain. The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (shown as “RS” ) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include a demodulation RS (DMRS) and / or a channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may additionally or alternatively include a beam measurement RS (BRS) , a beam refinement RS (BRRS) , and / or a phase tracking RS (PT-RS) .FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.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 aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as “R” for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.FIG. 5 is a diagram illustrating an aspect 500 of energy harvesting, in accordance with the present disclosure.Energy harvesting includes a device obtaining energy from a source other than an on-device battery. This may include obtaining energy from a source outside of the device. Devices that use energy harvesting may have a small energy storage device or battery (e.g., smart watch, RedCap devices, eRedCap devices) or no energy storage device or battery (e.g., zero-power devices, IoT devices, wearables, or financial devices) . Such devices may be categorized based on energy storage capacities. Some devices may have no energy storage (storage capacity 1) . Some devices may store up to E1 Joules (storage capacity 2) . Some devices may store up to E2 Joules (storage capacity 3) .Energy harvesting may include converting RF energy transferred from another device. The harvesting of RF energy may not fully charge a battery but may be used for some tasks like data decoding, operating some filters, data reception, data encoding, data reception, and / or data transmission. The energy may be accumulated over time. Energy harvesting may also be a part of self-sustainable networks, where a node in the network can interact in the network through the energy harvested in the network through transmissions.As shown in FIG. 5, an RF receiver (e.g., a UE 104 or 304) may receive signals (e.g., radio signals carried on radio waves) from an RF transmitter (e.g., a UE 104 / 304 or a network entity 300 / 302) and convert electromagnetic energy of the signals (e.g., using a rectenna comprising a dipole antenna with an RF diode) into direct current electricity for use by the RF receiver. The RF receiver may be a low-power device or a zero-power device. The RF transmitter may be referred to as a “charging device” or a reader.As shown by reference number 505, in some aspects, the RF receiver may use a separated receiver architecture, where a first set of antennas is configured to harvest energy (e.g., using energy harvester 506) , and a second set of antennas is configured to receive data (e.g., using information receiver 508) . In this scenario, each set of antennas may be separately configured to receive signals at certain times, frequencies, and / or via one or more particular beams, such that all signals received by the first set of antennas are harvested for energy, and all signals received by the second set of antennas are processed to receive information.As shown by reference number 510, in some aspects, the RF receiver may use a time-switching architecture (e.g., with time switcher 512) to harvest energy. The time switching architecture may use one or more antennas to receive signals, and whether the signals are harvested for energy or processed to receive information depends on the time at which the signals are received. In some aspects, one or more first time slots may be time slots during which received signals are sent to one or more energy harvesting components, such as energy harvester 506, to harvest energy, and one or more second time slots may be time slots during which received signals are processed and decoded by one or more information receivers 508 to receive information. In some aspects, the time slots may be pre-configured (e.g., by the RF receiver, the RF transmitter, or another device) .As shown by reference number 515, in some aspects, the RF receiver may use a power splitting architecture (e.g., with power splitter 516) to harvest energy. The power splitting architecture may use one or more antennas to receive signals, and the signals are handled by one or both of the energy harvesting and / or information receiving components according to an energy harvesting rate. In some aspects, the RF receiver may be configured to use a first portion of received signals for energy harvesting and the remaining received signals for information receiving. The energy harvesting mode for a device may be semi-statistically configured by RRC messaging. In some aspects, the energy harvesting rate may be pre-configured (e.g., by the RF receiver, the RF transmitter, or another device) . Communications with a network entity may be required, even in the energy harvesting mode, but with a reduced radio capability to reduce power consumption.The RF receiver may receive signals for energy harvesting on certain resources (e.g., time, frequency, and / or spatial resources) and at a certain power level that results in a particular charging rate. Energy harvested by the RF receiver may be used and / or stored for later use. In some aspects, in some aspects, the RF receiver may be powered directly by the harvested energy. In some aspects, the RF receiver may use an energy storage device, such as a battery, capacitor, and / or supercapacitor, to gather and store harvested energy for immediate and / or later use.The energy harvesting device may have a low-power or wake-up radio that is configured to detect a low-power wake up signal (WUS) but not perform other communications. The energy harvesting device may have a main radio that is configured to perform communications and that consumes more power than the low-power radio or wake-up radio. The energy harvesting device may have limited RF capabilities (less than enhanced UE) or full RF capabilities (comparable to enhanced UE) .As indicated above, FIG. 5 is provided as an aspect. Other aspects may differ from what is described with regard to FIG. 5.FIG. 6 is a diagram illustrating an aspect 600 of backscatter communication, in accordance with the present disclosure.Energy harvesting (EH) devices may include A-IoT devices (e.g., RFID tags) that rely on passive communication technologies, such as backscatter communication. An A-IoT device may also be referred to as a UE, an “A-IoT, ” “passive UE, ” “ambient backscatter device, ” or “backscatter device. ” An A-IoT device may include a passive device, a semi-passive device, or an active device. For transmission, an A-IoT device may include both backscatter communication and active transmission. Backscatter communication involves using an RF signal to write or transmit data without a battery or a power source. A transmitter / reader 602 may be an RF source that transmits a continuous wave (CW) signal (radio wave denoted as x (n) ) that may be received by multiple devices, such as a reader 604. A wireless device, such as passive UE 606 (e.g., a tag, an A-IoT device, a passive UE, a UE 104 / 304 without an energy source, a backscattering device) or a semi-passive UE (e.g., some battery power) , may harvest energy (e.g., tens or hundreds of microwatts of electricity) from the signal. The passive UE 606 or the semi-passive UE may use passive reflection and modulation of the signal to transmit a backscatter signal using the harvested energy. That is, the passive UE 606 or the semi-passive UE may modulate the signal to encode data and then reflect a fraction of the wave to the reader 604 or to the transmitter / reader 602. The backscatter signal may be encoded with information bits (e.g., identifying information, sensor information) of the passive UE 606 or semi-passive UE. The reader 604 may receive the backscatter signal and read the information bits. In some scenarios, the passive UE 606 or the passive UE may use information commands (e.g., write, transmit) or bits (e.g., data, configuration, indications) modulated in a received data or control signal to write commands or bits to the passive UE 606 itself.In aspect 600, D1 is for the transmitter / reader 602, D2 is for the reader 604, and T is for the passive UE 606 for transmitted signal h. As shown by reference number 608, a CW signal may be represented by hD1D2 (n) . One modulation method for backscattering includes amplitude shift keying (ASK) , which switches on the reflection when transmitting information bit “1” and switches off the reflection when transmitting information bit “0” . Reference number 610 shows information bits by a backscattering device, represented as σfhD1T (n) hTD2 (n) s (n) ) . If the information bits of a backscattering device are s (n) ∈ {0, 1} , the received signal at the reader 604 may be y (n) = (hD1D2 (n) +σfhD1T (n) hTD2 (n) s (n) ) x (n) +noise, as shown by reference number 612. When s (n) =0, reflection is switched off at the passive UE 606 such that the reader 604 only receives a direct link signal (y (n) =hD1D2 (n) x (n) +noise) . When s (n) =1, reflection is switched on at the passive UE 606 such that the reader 604 receives the superposition of both the direct link signal and the backscatter, which is represented as y (n) = (hD1D2 (n) +σfhD1T (n) hTD2 (n) s (n) ) x (n) +noise, where σf denotes the reflection coefficient. The modulated wave from the passive UE 606 may involve ASK, phase shift keying (PSK) , or frequency-shift keying (FSK) .To receive the transmitted information bits by the passive UE 606, the reader 604 may first decode x (n) based on the known hD1D2 (n) , by treating the backscatter link signal as interference. The reader 604 may then detect the existence of the term σfhD1T (n) hTD2 (n) s (n) x (n) by subtracting hD1D2 (n) x (n) from y (n) .There is a tradeoff between harvested energy at the passive UE 606 and a received signal-to-noise ratio (SNR) at a reader (e.g., the reader 604) . The harvested energy at the passive UE 606 is a function of a first channel (forwarding link (FL) ) between the transmitter / reader 602 and the passive UE 606, and the SNR at the reader 604 is a function of both the first channel and a second channel (backscattering link (BL) ) between the passive UE 606 and the reader 604. Due to the difference between the first channel and the second channel and the energy harvester nonlinearity, the optimal transmit waveform design for SNR and the optimal transmit waveform design for energy maximization are different.A topology may be monostatic, where the RF source and the reader are the same device. A topology may be bistatic, where the RF source and the reader are different devices, such as shown in aspect 600. While an RFID tag may have a simple structure and an envelope detector for a carrier wave or continuous wave from a reader, an A-IoT device may involve a topology that includes a network entity (e.g., gNB, a UE, and a tag (UE as relay) ) or a topology that includes a UE and a tag. The A-IoT tag can be more powerful and may harvest and store energy.A-IoT devices may be categorized according to A-IoT device types. In some aspects, an A-IoT device of type A may have no energy storage and no independent signal generation (i.e., backscattering transmission) . An A-IoT device of type A may have no passive filtering capability, and thus a transmitting device may not transmit a signal to difference devices at the same time but with different frequencies. An A-IoT device of type B may have energy storage but no independent signal generation (i.e., backscattering transmission) . An A-IoT device of type A or an A-IoT device of type B may have no energy to maintain a clock (e.g., preconfiguring the monitoring occasion for a downlink signal may not work) . The use of stored energy may include amplification for reflected signals. An A-IoT device of type C may have energy storage and independent signal generation (i.e., active RF component for transmission) . An A-IoT device of type B or type C may have energy to maintain the clock, but the clock stability may be loose.In some aspects, A-IoT devices or A-IoT device types may be placed into groups. Groups (grouping 1) may include a group for indoor devices, a group for outdoor devices, and a group for both indoor / outdoor devices. Other groups (grouping B) may include a group of inventory devices, a group of sensors, a group of positioning devices, or a group of command devices. Grouping A and grouping B may be separate or together (e.g., group first by A, and second by B) .Indoor use cases for sensors may include for smart homes, smart laundry, smart agriculture, smart farms, and smart stables. Outdoor use cases for sensors may include smart grids, forest fire monitoring, dairy farming, smart manholes, and smart bridge health monitoring. Commands for the devices may include commands for an online modification of medical instrument status, device activation and deactivation, elderly health care, permanent device deactivation, electronic shelf labels, or smart agriculture controllers.A read command in an RFID may allow a transmitting device (e.g., reader, interrogator) to read part or all of a tag’s reserved memory, electronic product code (EPC) memory, tag ID (TID) memory, or user memory. The reserved memory may include the kill password and and / or access passwords. The EPC memory may include memory addresses or a code (such as an EPC, and hereafter referred to as an EPC) that identifies the object belonging to the tag and if the tag implements Extended Protocol Control (XPC) . The TID memory may include identifying information for an interrogator to uniquely identify the custom commands and / or optional features that a tag supports. The user memory may allow user-specific data storage.In some scenarios, bits may be modulated with FM0 / Miller / Manchester, which is called line coding. A tag may encode backscattered data as either FM0 baseband or Miller modulation or Manchester coding of a subcarrier at the data rate. Miller modulation may shift the backscattered signal away from carrier waves or continuous waves to avoid interference, as shown by example 614 in FIG. 6.With RFIDs, a frequency shift may be implemented only with Miller-M coding, and Miller-M coding is optional. With A-IoT devices, a frequency shift is expected to be used to avoid interferences from carrier waves or continuous wavees, other tags, and other NR signals.As indicated above, FIG. 6 is provided as an aspect. Other aspects may differ from what is described with regard to FIG. 6.FIG. 7 is a diagram illustrating an example 700 of a preamble 702 incorporating an element 704 with a square wave. The preamble 702 may be associated with a D2R communication 706. For example, the preamble 702 may be appended to a data transmission 708 of the D2R communication 706. The element 704 may have a time length T. In some aspects, the D2R communication 706 (e.g., the data transmission 708) may be square wave modulated. In this case, in some aspects, the preamble 702 may use a same square wave as the D2R communication 706, such as in the frequency domain and / or the modulation domain (e.g., the preamble 702 may apply the same square wave for modulation scheme consistency and frequency shift consistency with the D2R communication 706. The preamble 702 and the D2R communication 706 may be transmitted by a device (e.g., an A-IoT device, UE 104, UE 304, passive UE 606) and received by a reader (e.g., UE 104, UE 304, network entity 300, network entity 302, transmitter / reader 602) .In some aspects, the element 704 may include a number of bits (K) or periods of the square wave. This may be relevant for single-user SFO detection. For example, the number of bits or periods may be equal to T  / rb, where rb denotes a bit rate. The number of bits or periods may be derived from at least one of an SFO detection error (e.g., a required, minimum, or maximum SFO detection error) or a local reference clock or timer (e.g., K may be or may be based at least in part on max {1000 / fb, local clock Tref} ) . The reader may detect an SFO of the device by performing Fast Fourier Transform (FFT) or cross-correlation with square wave templates of varying frequencies.In some aspects, a minimum duration (e.g., a minimum value of T) or a minimum number of periods (denoted N) may be based at least in part on (e.g., bounded by) a target SFO detection resolution (e.g., a target SFO detection accuracy) . For example, the minimum duration or the minimum number of periods may be derived from at least one of a D2R frequency shift (applied to the D2R communication 706 when backscattering the D2R communication 706) , a data rate of the D2R communication 706, a chip duration of the D2R communication 706 or the preamble 702, a signal-to-noise ratio, a channel condition, a packet length, a modulation and coding scheme, or the like. In some aspects, the minimum duration may be equal to a D2R symbol (e.g., chip) duration.In some aspects, a minimum duration (e.g., a minimum value of T) of the element 704 or a duration (e.g., T) of the element 704 may be based at least in part on a detection window width. For example, the duration T may be at least a sum of a detection window width, and a difference between a maximum duration Tmax and a minimum duration Tmin. This may be beneficial for FDMA or CDMA. For example, considering a processing and arrival delay, this guarantees that a square wave preamble of each user has a part that fills the reader SFO detection window, thereby providing for cyclicity and orthogonality. A length of the reader’s SFO detection window width can be fixed or configurable, and can be dependent on the target SFO detection resolution, a number of multi-access users, a data rate, a data length, a chip duration (e.g., bit length) , a frequency shift, a codebook size or length of the CDMA, a square-wave period number (e.g., in the SFO detection window) , or the like.In some aspects, a frequency of the element 702 may be a default frequency (e.g., in the single-user case) . For example, a frequency of the element 702 may be the same as a frequency shift applied to the D2R communication 706. For example, if the D2R communication 706 is shifted by 15 KHz relative to a CW, the frequency of the element 702 may be 1 KHz. In some aspects, a frequency of the element 702 may be less than a frequency of the data 708 (e.g., a square wave of the data 702) . For example, the frequency of the element 702 may be determined using an integer ratio and the frequency of the data 708.In some aspects, the element 702 may include a square wave bit sequence. FIG. 8 is a diagram illustrating an example 800 of a square wave bit sequence, which is a bit sequence modulated by square wave modulation or encoded by square wave coding. As shown, a first sequence 802 indicates a first bit value (bit-0) and a second sequence 804 indicates a second bit value (bit-1) . In some aspects, the square wave bit sequence may be common to multiple devices. For example, the square wave bit sequence may be fixed (e.g., by default) and / or defined in a wireless communication specification, such that the square wave bit sequence is common to all A-IoT devices (e.g., 0101, 1010, 0000, or 1111) . In some aspects, the square wave bit sequence may use a first sequence for a first device type and a second sequence for a second device type. For example, device type 2b may use a first square wave bit sequence (e.g., 0101) and device types 1 / 2a may use a second square wave bit sequence (e.g., 0000) . In some aspects, the square wave bit sequence may be user specific. For example, the square wave bit sequence may be random (which may be beneficial for an initial message of initial access) . As another example, the square wave bit sequence may be derived from a device identifier of the device (e.g., using a physical layer identifier, an electronic product code (EPC) identifier, an upper layer identifier, or the like. In some aspects, the square wave bit sequence may include a first part that is common to multiple devices and a second part that is user-specific.In some aspects, a first sub-element of the element 702 may include an unmodulated square wave (that is, a square wave that does not carry a bit sequence) and a second sub-element of the element 702 may include a bit sequence modulated using square waves. For example, a reader may provide an indication of a configuration of sub-elements, such as a number of sub-elements, an arrangement of sub-elements, or the like. This indication may be provided, for example, via R2D control signaling, such as an initial trigger message. In some aspects, a sub-element (e.g., each sub-element) may be optional. In some aspects, a sub-element (e.g., each sub-element) may be configurable. For example, in R2D control signaling, the reader may use a control field to indicate options for one or more sub-elements. A first portion of the control field may indicate whether a given sub-element is enabled, and a second portion of the control field may indicate whether the given sub-element is subject to repetition. For example, a value of 00 may indicate that a first and second sub-element are enabled, 01 may indicate that only the first sub-element is enabled, 10 may indicate that only the second sub-element is enabled, and 11 may indicate that the first sub-element is repeated. As another example, a value of 0 may indicate that only the second sub-element is included, and a value of 1 may indicate that the first sub-element and the second sub-element are included.As mentioned below, different sub-elements may have common total durations, frequencies, chip durations, and / or bit sequence configurations. Alternatively, different sub-elements may have different total durations, frequencies, chip durations, and / or bit sequence configurations.In some aspects, a sub-element having an unmodulated square wave may be activated or deactivated based at least in part on a D2R data rate. For example, when the D2R data rate is lower than a threshold (e.g., 0.1 kbps as just one example) , with a given target SFO estimation resolution (e.g., 0.1%in this example) , the window size to detect SFO is shorter than a bit duration (e.g., 1 / 0.1kbps=10ms) . Thus, inside the window (within one bit) is an unmodulated square wave, such that the first sub-part may not be necessary for successful demodulation. When the D2R data rate is lower than the threshold, the sub-element may be deactivated. In some aspects, a sub-element having an umodulated square wave may be activated or deactivated based at least in part on a time gap between R2D transmission and D2R transmission. For example, if the time gap is longer than a threshold, then the sub-element may be included. In some aspects, the threshold for the time gap may be associated with at least one of an R2D control type or a command type. For example, a first R2D control type or a first command type may have a first threshold for the time gap, and a second R2D control type or a second command type may have a second threshold for the time gap.In some aspects, the reader may perform user collision detection using the element 704 (or another preamble element described herein) . For example, the element 704 may include a coded sequence. In some aspects, the square wave of the element may be modulated with the coded sequence. For example, the coded sequence may comprise an FM0 coded sequence, a Miller coded sequence, or a Manchester coded sequence, which are collectively referred to as line coding. In some aspects, the sequence (prior to encoding onto the square wave) may be random. In some aspects, the sequence may be derived from a device identifier (e.g., an A-IoT device identifier) . In some aspects, the sequence may be indicated by the reader. For example, the reader may allocate a sequence to a device. As another example, the reader may indicate a codebook from which the device can derive the sequence.FIG. 9 is a diagram illustrating an example 900 of a structure of elements of a preamble such as preamble 702. The elements of example 900 include delimiters 902, 904, 906, and 908, an absent element 910, an element 704 that incorporates a square wave, and an element 912 that does not incorporate a square wave. Thus, in example 900, the preamble may incorporate unmodulated elements and modulated square wave elements, and may be divided into sub-elements for different functions. The preamble may be transmitted by a device (e.g., an A-IoT device, UE 104, UE 304, passive UE 606) and received by a reader (e.g., UE 104, UE 304, network entity 300, network entity 302, transmitter / reader 602) .The delimiter 904 may be considered a start indicators (also referred to as prefixes) , and the delimiters 906 may be considered an end indicator (also referred to as postfixes) . Thus, a start indicator and an end indicator can be inserted at the start and end of the element 704. In some aspects, delimiters 902 and 908 may indicate a start and an end of the preamble, respectively.The absent element 910 may also be referred to as a zero-power element or the like. The absent element may include no transmission or backscattering, which may enable a reader that receives the preamble to estimate CW interference. The element 912 may use, for example, an FM0 encoded or Miller encoded preamble (e.g., an RFID-like preamble) .FIG. 10 is a diagram illustrating an example 1000 of sub-elements of an element 1002. Element 1002 may be an example of element 704. For example, element 1002 may comprise a square wave. Example 1000 includes sub-elements 1004, 1006, 1008, 1010, and 1012. In some aspects, content of two or more sub-elements may be combined into one sub-element. For example, sub-elements 1006 and 1008 may be combined. As another example, sub-elements 1010 and 1012 may be combined. In some aspects, an element 1002 may include any zero or more of these sub-elements. The element 1002 may be transmitted by a device (e.g., an A-IoT device, UE 104, UE 304, passive UE 606) and received by a reader (e.g., UE 104, UE 304, network entity 300, network entity 302, transmitter / reader 602) .The sub-elements of the element 1002 may be activated or deactivated via R2D signaling, such as an R2D Layer 1 control indication. For example, a bitmap may indicate which sub-elements are to be included in the element 1002. More particularly, a bitmap of

[10100] may indicate that only sub-elements 1004 and 1008 are activated and included in the element 1002, and the remaining sub-elements are not included in the element 1002.A sub-element may have a length, which may be expressed in terms of a time duration or a bit length. In some aspects, a sub-element may have a fixed length. In some aspects, two or more sub-elements may have a same fixed length (e.g., a common length) . In some aspects, a sub-element may have a configurable length. In some aspects, two or more sub-elements may have a same configurable length (e.g., a common length) . In some aspects, the element 1002 may include a delimiter that occurs before a sub-element and / or a delimiter that occurs after a sub-element. Any one or more parameters related to the sub-elements may be indicated via R2D signaling, such as an R2D Layer 1 control indication.In some aspects, sub-element 1004 may include information relating to SFO estimation, frequency shift indication, and / or symbol rate (also referred to as chip rate) indication. In some aspects, sub-element 1006 may include information relating to user identification. In some aspects, sub-element 1008 may include information relating to user collision detection. In some aspects, sub-element 1010 may include information relating to or may be used for CW interference detection (or may be an absent element) . In some aspects, sub-element 1012 may include information relating to or may be used for channel estimation.FIG. 11 is a diagram illustrating an example 1100 of preamble elements 1102 and 1104 having different frequencies. Preamble elements 1102 and 1104 may be examples of element 704, described above. Example 1100 may provide differentiation of users in FDMA. Preamble element 1102 may be associated with a first device (e.g., user) (e.g., an A-IoT device, UE 104, UE 304, passive UE 606) and preamble element 1104 may be associated with a second device (e.g., user) (e.g., an A-IoT device, UE 104, UE 304, passive UE 606) . The first device may be associated with a first frequency shift and the second device may be associated with a second frequency shift different than the first frequency shift.In example 1100, each preamble element 1102 / 1104 has a same length T. For example, the length T of the square wave preamble element 1102 / 1104 may be fixed and / or may be independent of the respective frequency shifts of the first device and the second device. For example, the length T may be the same for different-frequency A-IoT devices in FDMA. In some aspects, the length T may be based at least in part on a number of users in FDMA, and / or may be based at least in part on a target detection accuracy given the number of users.A preamble element associated with a higher frequency may include a larger number of bits (e.g., a larger number of periods) than a preamble element associated with a lower frequency (which may include a second, smaller number of periods) . For example, the preamble element 1102 includes bits [0, 0] , and the preamble element 1104 includes bits [0, 0, 0, 0] . The frequency of a given preamble element may be the same as a given device’s frequency shift. For example, the preamble element 1104 may include a larger number of bits corresponding to a larger frequency shift of the second device. Further, the preamble element 1102 may include a smaller number of bits corresponding to a smaller frequency shift of the second device.FIG. 12 is a diagram illustrating an example 1200 of a frequency band of a remainder of a preamble. In example 1200, preamble elements 1102 and 1104 are illustrated. Preamble element 1102 is associated with a remaining preamble element 1202, and preamble element 1104 is associated with a remaining preamble element 1204. Furthermore, preamble element 1102 is associated with data 1206 and preamble element 1104 is associated with data 1208. As shown by reference number 1210, the preamble element 1102 may have a frequency fb. As shown by reference number 1212, the preamble element 1104 may have a frequency 2fb.A band of a remaining preamble element 1202 / 1204 may be centered at a frequency of a corresponding preamble element. For example, as shown by reference number 1214, the remaining preamble element 1202’s frequency (and a frequency of the data 1206) may be centered at fb. As another example, as shown by reference number 1216, the remaining preamble element 1204’s frequency (and in some aspects a frequency of the data 1208) may be centered at 2fb. In some aspects, a symbol duration of the remaining preamble element 1202 / 1204 may be shorter than a symbol duration of the data 1206 / 1208, respectively.FIG. 13 is a diagram illustrating an example 1300 of a preamble associated with multi-user CDMA. The preamble may be transmitted by a device (e.g., an A-IoT device, UE 104, UE 304, passive UE 606) and received by a reader (e.g., UE 104, UE 304, network entity 300, network entity 302, transmitter / reader 602) . In CDMA, to detect which codes in a CDMA codebook are transmitted, a reader may perform cross-correlation using reference code signals. To generate the reference code signals, the reader may use a frequency offset of each A-IoT device, such that a corresponding reference code signal has the same frequency offset as the corresponding A-IoT device. When the frequency offset is unknown, the reader may scan many hypotheses of SFOs for each code, and may find the highest correlation peak, but this is associated with some complexity.In example 1300, preamble elements 1302 and 1304 may be examples of element 704, described above. Example 1300 may provide differentiation of users in CDMA. Preamble element 1302 may be associated with a first device (e.g., user) and preamble element 1304 may be associated with a second device (e.g., user) . The first device may be associated with a first code (e.g., data of the first device may be spread or scrambled using a first code, illustrated as Code 1) and the second device may be associated with a second code (e.g., data of the first device may be spread or scrambled using a second code, illustrated as Code 2) different than the first code. In some aspects, a remainder of a preamble of example 1300 may be scrambled using a same code as data associated with the preamble. In some aspects, for initial access, a D2R communication may not include the illustrated data transmission.In example 1300, in some aspects, the preamble elements 1302 and 1304 may use a same frequency, as illustrated. In some aspects, the preamble element 1302 may use a first frequency and the preamble element 1304 may use a second frequency. For example, the first frequency may be mapped to or otherwise associated with the first code and the second frequency may be mapped to or otherwise associated with the second code.A reader may detect the preamble element 1302 / 1304. For example, the preamble element 1302 / 1304 may correspond to a set of devices that use a same SFO, so the preamble element 1302 / 1304 may be considered an overlapping preamble for multiple users. In this scenario, the reader cannot immediately differentiate which SFO is associated with which user (or corresponding code) , and can only identify which SFO (corresponding to the multiple users) is detected. However, this may nonetheless be beneficial, as the detected SFO can be used to narrow a search space for the data. The reader may use the detected SFO to generate a set of reference code signals for decoding the data 1306 / 1308. For example, the reader may generate a first reference code signal corresponding to the first code, and a second reference code signal corresponding to the second code, in response to the detected SFO  / preamble element 1302 / 1304 being associated with the first code and the second code. The reader may perform blind decoding using the first code and the second code to attempt to decode received data.FIG. 14 is a diagram illustrating an example 1400 of an element 1402 / 1404 referred to herein as a postamble. The element 1402 / 1404 may be transmitted by a device (e.g., an A-IoT device, UE 104, UE 304, passive UE 606) and received by a reader (e.g., UE 104, UE 304, network entity 300, network entity 302, transmitter / reader 602) . In some aspects, the element 1402 / 1404 may be used for FDMA or CDMA D2R communications. The element 1402 / 1404 may include a square wave. For example, a D2R communication may include a preamble (e.g., element 702, preamble element 1102, preamble element 1104, preamble element 1302, preamble element 1304) and the element 1402 / 1404. The element 1402 / 1404 may be appended to the D2R communication (e.g., a data portion of the D2R communication) . In some aspects, the element 1402 / 1404 may be transmitted as a preamble or may be included in a preamble.The element 1402 / 1404 may be beneficial for FDMA or CDMA because a reader may use a single FFT to process a multi-user signal. Considering processing and arrival delay (as illustrated by the element 1404’s D2R communication being offset in time relative to the element 1402’s D2R communication) , this element 1402 / 1404 may provide cyclicity and orthogonality. In example 1400, an element 1402 for a first device may have a first frequency and an element 1404 for a second device may have a second frequency different than the first frequency. In some aspects, the element 1402 and the element 1404 may have a same frequency.FIG. 15 is a diagram illustrating an example 1500 of an element 1502 (e.g., element 702, preamble element 1102, preamble element 1104, preamble element 1302, preamble element 1304) that incorporates multiple frequencies of square wave. The element 1502 may be transmitted by a device (e.g., an A-IoT device, UE 104, UE 304, passive UE 606) and received by a reader (e.g., UE 104, UE 304, network entity 300, network entity 302, transmitter / reader 602) . The element 1502 may provide for CW interference detection. For example, the multiple frequencies of square wave may be associated with easier detection due to cross-correlation. Environmental CW interference may interfere with backscatter symbols due to unknown phased differences between the interfering CW and a backscattered CW. This may lead to a situation where backscattered symbols (ASK: On / +1 and Off / 0; PSK: +1 and -1) may be rotated and scaled by CW interference. If a preamble element does not include multiple frequencies, CW interference may cause a misinterpretation of the square wave.As shown, the element 702 includes a square wave 1504 with a first frequency, a square wave 1506 with a second frequency, and a square wave 1508 with a third frequency. In some aspects, two or more of these square waves 1504 / 1506 / 1508 may have the same frequency, for example, as illustrated here with regard to square waves 1504 and 1508. By providing the multiple frequencies, a reader can first detect a location of the square wave 1506 (at a phase of 0 degrees and at a phase of 180 degrees) and can then detect a phase of the square wave 1506.FIG. 16 is a diagram illustrating examples 1600 of an element 1602 and an element 1604 (e.g., element 702, preamble element 1102, preamble element 1104, preamble element 1302, preamble element 1304, element 1502) that incorporate multiple frequencies of square wave. Providing multiple frequencies of square wave in the element 1602 may assist the reader with estimating channel coefficients at different frequencies. The element 1602 may be transmitted by a device (e.g., an A-IoT device, UE 104, UE 304, passive UE 606) and received by a reader (e.g., UE 104, UE 304, network entity 300, network entity 302, transmitter / reader 602) .As shown, the element 1602 may include a square wave 1606 with a first frequency, a square wave 1608 with a second frequency, and a square wave 1610 with a third frequency. Each of the square waves 1606, 1608, and 1610 may have a same duration T. As shown, the element 1602 increases in frequency over time. In some aspects, the element 1602 may decrease in frequency over time. Thus, the element 1602 may be similar to a chirp or a frequency modulated continuous wave.As shown, the element 1604 may include a square wave 1612 with a first frequency, a square wave 1614 with a second frequency, and a square wave 1616 with a third frequency. Each of the square waves 1612, 1614, and 1616 may have a same number of square wave periods (e.g., 2 periods each) . As shown, the element 1604 increases in frequency over time. In some aspects, the element 1604 may decrease in frequency over time. Thus, the element 1604 may be similar to a chirp or a frequency modulated continuous wave.Elements 1602 and 1604 illustrate one frequency pattern (e.g., [f1, f2, f3] ) . In some aspects, an element may use a different frequency pattern, such as [f1, f2, f1, f2] or [f1, f2, f3, f2, f1] . In some aspects, the frequencies of element 1602 or 1604 may correspond to one or more frequences of a data portion of the D2R communication, which assists with channel estimation for the data portion of the D2R communication.FIG. 17 is a diagram illustrating an example 1700 of signaling for a D2R preamble including a square wave. Example 1700 includes a device (e.g., an A-IoT device, UE 104, UE 304, passive UE 606) and a reader (e.g., UE 104, UE 304, network entity 300, network entity 302, transmitter / reader 602) .At 1702, the reader may transmit, and the device may receive, control information. For example, the control information may include R2D control signaling (e.g., a Layer 1 control signal) as described above.At 1704, the reader may transmit, and the device may receive, a signal. The signal may include, for example, a CW signal that may power a backscattered communication of the device.At 1706, the device may transmit, and the reader may receive, a D2R communication 1708. The D2R communication 1708 may include a preamble 1710 (e.g., preamble 702) with an element that uses a square wave (e.g., element 702, preamble element 1102, preamble element 1104, preamble element 1302, preamble element 1304, element 1502, element 1602, element 1604) . In some aspects, the D2R communication 1708 may include an element referred to herein as a postamble. In some aspects, the D2R communication 1708 may include data 1712, which may use a square wave.At 1714, the reader may receive the element. For example, the reader may perform CW interference detection using the element. As another example, the reader may perform channel estimation using the element. As another example, the reader may identify an SFO of the D2R communication 1706 using the element. As another example, the reader may decode a CDMA code of the D2R communication 1706 in accordance with the element. As another example, the reader may identify a frequency of the D2R communication 1706 (such as for FDMA) using the element.The processes of example 1700 and process flows 1800 and 1900 may improve D2R transmission reliability by preamble design to address practical issues, including SFO estimation, multiple access (e.g., FDMA, CDMA) , user collision detection, and interference estimation.FIG. 18 shows a method 1800 for wireless communications by an apparatus, such as UE 104 FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3, an A-IoT device, or passive UE 606.Method 1800 begins at block 1805 with receiving, from a reader, a signal. For example, the signal may include a CW that provides energy for a backscattered communication. As another example, the signal may include control signaling such as a R2D Layer 1 control indication.Method 1800 then proceeds to block 1810 with transmitting, in association with the reader, a preamble that includes an element that uses a square wave. The transmitting may include, for example, a backscattering transmission generated using energy from the signal at block 1805.In one aspect, the preamble includes at least one of a first element indicating a start of the square wave or a second element indicating an end of the square wave.In one aspect, the element includes one or more sub-elements.In one aspect, the one or more sub-elements include at least one of: one or more first sub-elements associated with at least one of a sampling frequency offset, a frequency shift, or a rate indication, one or more second sub-elements associated with at least one of user identification or collision detection, or one or more third sub-elements associated with at least one of interference detection or channel estimation.In one aspect, method 1800 further includes receiving an indication of which sub-elements, of the one or more sub-elements, are included in the element.In one aspect, a size of the element is associated with at least one of: a target sampling frequency offset detection resolution, a local reference clock associated with the reader, a bit length, or a square-wave period number.In one aspect, method 1800 further includes receiving an indication of a duration of the element or a number of periods of the element.In one aspect, a duration of the element or a number of periods of the element is fixed.In one aspect, the duration or the number of periods is a function of a symbol duration of the preamble or a data transmission associated with the preamble.In one aspect, a frequency of the element is derived from a frequency of a data transmission associated with the preamble.In one aspect, a frequency of the element is derived from a square wave shift frequency associated with the apparatus.In one aspect, a bit sequence of the element is specific to the device.In one aspect, a bit sequence of the element is common to multiple devices including the apparatus.In one aspect, the element includes at least one of a first sub-element or a second sub-element, wherein the first sub-element comprises an unmodulated square wave and the second sub-element comprises a modulated square wave.In one aspect, method 1800 further includes receiving an indication of whether the element includes the first sub-element, the second sub-element, or both.In one aspect, a duration of the element is fixed.In one aspect, for a first frequency shift, the element includes a first number of periods, and for a second frequency shift, the element includes a second number of periods.In one aspect, the duration is associated with a number of devices associated with the preamble.In one aspect, a band of a remainder of the preamble is centered at a frequency of the element.In one aspect, a symbol duration of the remainder is longer than a symbol duration of a data transmission associated with the preamble.In one aspect, the preamble is associated with code-division multiple access, and the method 1800 further comprises transmitting an indication of a frequency offset of the apparatus.In one aspect, a frequency of the element is associated with a set of sampling frequency offsets for a reference code associated with code-division multiple access.In one aspect, a duration of the element is associated with a detection window length of the reader.In one aspect, method 1800 further includes receiving an indication of the duration of the element.In one aspect, method 1800 further includes transmitting a second element after a data transmission associated with the preamble, wherein the second element includes a second square wave.In one aspect, the element comprises a coded sequence.In one aspect, the element comprises a first sub-element with a first frequency and a second sub-element with a second frequency.In one aspect, at least one of the element or a second element comprises a plurality of frequencies associated with a pattern.In one aspect, method 1800, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 2000 of FIG. 20, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1800. Communications device 2000 is described below in further detail.Note that FIG. 18 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.FIG. 19 shows a method 1900 for wireless communications by an apparatus, such as UE 104 of FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3, network entity 300, network entity 302, or transmitter / reader 602) .Method 1900 begins at block 1905 with transmitting, to a device, a signal. The device may include an A-IoT device. The signal may include a CW or a control indication.Method 1900 then proceeds to block 1910 with obtaining, in association with the device, a preamble that includes an element that uses a square wave. The preamble may be obtained in association with the device. For example, the preamble may include information indicating the device or may indicate a frequency shift of the device. As another example, the preamble may be received from the device.In one aspect, the preamble includes at least one of a first element indicating a start of the square wave or a second element indicating an end of the square wave.In one aspect, the element includes one or more sub-elements.In one aspect, the one or more sub-elements include at least one of: one or more first sub-elements associated with at least one of a sampling frequency offset, a frequency shift, or a rate indication, one or more second sub-elements associated with at least one of user identification or collision detection, or one or more third sub-elements associated with at least one of interference detection or channel estimation.In one aspect, method 1900 further includes transmitting an indication of which sub-elements, of the one or more sub-elements, are included in the element.In one aspect, a size of the element is associated with at least one of: a target sampling frequency offset detection resolution, a local reference clock associated with the apparatus, a bit length, or a square-wave period number.In one aspect, method 1900 further includes transmitting an indication of a duration of the element or a number of periods of the element.In one aspect, a duration of the element or a number of periods of the element is fixed.In one aspect, the duration or the number of periods is a function of a symbol duration of the preamble or a data transmission associated with the preamble.In one aspect, a frequency of the element is derived from a frequency of a data transmission associated with the preamble.In one aspect, a frequency of the element is derived from a square wave shift frequency associated with the device.In one aspect, a bit sequence of the element is specific to the device.In one aspect, a bit sequence of the element is common to multiple devices including the device.In one aspect, the element includes at least one of a first sub-element or a second sub-element, wherein the first sub-element comprises an unmodulated square wave and the second sub-element comprises a modulated square wave.In one aspect, method 1900 further includes transmitting an indication of whether the element includes the first sub-element, the second sub-element, or both.In one aspect, a duration of the element is fixed.In one aspect, for a first frequency shift, the element includes a first number of periods, and for a second frequency shift, the element includes a second number of periods.In one aspect, the duration is associated with a number of devices associated with the preamble.In one aspect, a band of a remainder of the preamble is centered at a frequency of the element.In one aspect, a bit duration of the remainder is longer than a bit duration of a data transmission associated with the preamble.In one aspect, the preamble is associated with code-division multiple access, and the method 1900 further comprises obtaining an indication of a frequency offset of the device.In one aspect, a frequency of the element is associated with a set of sampling frequency offsets for a reference code associated with code-division multiple access.In one aspect, a duration of the element is associated with a detection window length of the apparatus.In one aspect, method 1900 further includes transmitting an indication of the duration of the element.In one aspect, method 1900 further includes obtaining a second element after a data transmission associated with the preamble, wherein the second element includes a second square wave.In one aspect, the element comprises a coded sequence.In one aspect, the element comprises a first sub-element with a first frequency and a second sub-element with a second frequency.In one aspect, at least one of the element or a second element comprises a plurality of frequencies associated with a pattern.In one aspect, method 1900, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 2100 of FIG. 21, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1900. Communications device 2100 is described below in further detail.Note that FIG. 19 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.Example Communications DevicesFIG. 20 depicts aspects of an example communications device 2000. In some aspects, communications device 2000 is a user equipment, such as UE 104 or UE 304 described above with respect to FIGS. 1 and 3. In some aspects, communications device 200 is an A-IoT device or a passive UE 606.The communications device 2000 includes a processing system 2005 coupled to a transceiver 2045 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 2045 is configured to transmit and receive signals for the communications device 2000 via an antenna 2050, such as the various signals as described herein. The processing system 2005 may be configured to perform processing functions for the communications device 2000, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 2000.The processing system 2005 includes one or more processors 2010. In various aspects, the one or more processors 2010 may be representative of one or more of the one or more processors 314, the one or more memories 316, or the one or more transceiver (s) 320, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 2010 are coupled to a computer-readable medium / memory 2025 via a bus 2040. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 2025 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 2030 and 2035, that when executed by the one or more processors 2010, enable and cause the one or more processors 2010 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 10. Note that reference to a processor performing a function of communications device 2000 may include one or more processors performing that function of communications device 2000, such as in a distributed fashion.In the depicted example, computer-readable medium / memory 2025 stores code for receiving 2030 and code for transmitting 2035. Processing of the code 2030 and 2035 may enable and cause the communications device 2000 to perform the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it.The one or more processors 2010 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 2025, including circuitry for receiving 2015 and circuitry for transmitting 2020. Processing with circuitry 2015 and 2020 may enable and cause the communications device 2000 to perform the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it.More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more processors 314, the one or more memories 316, or the one or more transceiver (s) 320 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 2045 and / or antenna 2050 of the communications device 2000 in FIG. 20, and / or one or more processors 2010 of the communications device 2000 in FIG. 20. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more processors 314, the one or more memories 316, or the one or more transceiver (s) 320 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 2045 and / or antenna 2050 of the communications device 2000 in FIG. 20, and / or one or more processors 2010 of the communications device 2000 in FIG. 20.FIG. 21 depicts aspects of an example communications device 2100. In some aspects, communications device 2100 is a user equipment, such as UE 104 or UE 304 described above with respect to FIGS. 1 and 3. In some aspects, communications device 2100 is a network entity, such as the network entity 300 or the network entity 302 of FIG. 3. In some aspects, communications device 2100 is a reader, such as transmitter / reader 602.The communications device 2100 includes a processing system 2105 coupled to a transceiver 2145 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 2145 is configured to transmit and receive signals for the communications device 2100 via an antenna 2150, such as the various signals as described herein. The processing system 2105 may be configured to perform processing functions for the communications device 2100, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 2100.The processing system 2105 includes one or more processors 2110. In various aspects, the one or more processors 2110 may be representative of one or more of the one or more processors 314, the one or more memories 316, or the one or more transceiver (s) 320 as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 2110 are coupled to a computer-readable medium / memory 2125 via a bus 2140. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 2125 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 2130 and 2135, that when executed by the one or more processors 2110, enable and cause the one or more processors 2110 to perform the method 1900 described with respect to FIG. 19, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 19. Note that reference to a processor performing a function of communications device 2100 may include one or more processors performing that function of communications device 2100, such as in a distributed fashion.In the depicted example, computer-readable medium / memory 2125 stores code for transmitting 2130 and code for obtaining 2135. Processing of the code 2130 and 2135 may enable and cause the communications device 2100 to perform the method 1900 described with respect to FIG. 19, or any aspect related to it.The one or more processors 2110 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 2125, including circuitry for transmitting 2115 and circuitry for obtaining 2120. Processing with circuitry 2115 and 2120 may enable and cause the communications device 2100 to perform the method 1900 described with respect to FIG. 19, or any aspect related to it.More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more processors 314, the one or more memories 316, or the one or more transceiver (s) 320 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 2145 and / or antenna 2150 of the communications device 2100 in FIG. 21, and / or one or more processors 2110 of the communications device 2100 in FIG. 21. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more processors 314, the one or more memories 316, or the one or more transceiver (s) 320 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 2145 and / or antenna 2150 of the communications device 2100 in FIG. 21, and / or one or more processors 2110 of the communications device 2100 in FIG. 21.Example ClausesImplementation examples are described in the following numbered clauses:Clause 1: A method for wireless communications by an apparatus comprising: receiving, from a reader, a signal; and transmitting, in association with the reader, a preamble that includes an element that uses a square wave.Clause 2: The method of Clause 1, wherein the preamble includes at least one of a first element indicating a start of the square wave or a second element indicating an end of the square wave.Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, wherein the element includes one or more sub-elements.Clause 4: The method of Clause 3, wherein the one or more sub-elements include at least one of: one or more first sub-elements associated with at least one of a sampling frequency offset, a frequency shift, or a rate indication, one or more second sub-elements associated with at least one of user identification or collision detection, or one or more third sub-elements associated with at least one of interference detection or channel estimation.Clause 5: The method of Clause 3, further comprising receiving an indication of which sub-elements, of the one or more sub-elements, are included in the element.Clause 6: The method of any one of Clauses 1-5, wherein a size of the element is associated with at least one of: a target sampling frequency offset detection resolution, or a local reference clock associated with the reader.Clause 7: The method of any one of Clauses 1-6, further comprising receiving an indication of a duration of the element or a number of periods of the element.Clause 8: The method of any one of Clauses 1-7, wherein a duration of the element or a number of periods of the element is fixed.Clause 9: The method of Clause 8, wherein the duration or the number of periods is a function of a symbol duration of the preamble or a data transmission associated with the preamble.Clause 10: The method of any one of Clauses 1-9, wherein a frequency of the element is derived from a frequency of a data transmission associated with the preamble.Clause 11: The method of any one of Clauses 1-10, wherein a frequency of the element is derived from a square wave shift frequency associated with the reader.Clause 20: The method of any one of Clauses 1-11, wherein a bit sequence of the element is specific to the reader.Clause 13: The method of any one of Clauses 1-12, wherein a bit sequence of the element is common to multiple readers including the reader.Clause 14: The method of any one of Clauses 1-13, wherein the element includes at least one of a first sub-element or a second sub-element, wherein the first sub-element comprises an unmodulated square wave and the second sub-element comprises a modulated square wave.Clause 15: The apparatus of Clause 14, further comprising receiving an indication of whether the element includes the first sub-element, the second sub-element, or both.Clause 16: The method of any one of Clauses 1-15, wherein a duration of the element is fixed.Clause 17: The method of Clause 16, wherein, for a first frequency shift, the element includes a first number of periods, and for a second frequency shift, the element includes a second number of periods.Clause 18: The method of Clause 16, wherein the duration is associated with a number of readers associated with the preamble.Clause 19: The method of Clause 16, wherein a band of a remainder of the preamble is centered at a frequency of the element.Clause 20: The method of Clause 19, wherein a bit duration of the remainder is longer than a bit duration of a data transmission associated with the preamble.Clause 21: The method of any one of Clauses 1-20, wherein the preamble is associated with code-division multiple access, and the method further comprises transmitting an indication of a frequency offset of the reader.Clause 22: The method of any one of Clauses 1-21, wherein a frequency of the element is associated with a set of sampling frequency offsets for a reference code associated with code-division multiple access.Clause 23: The method of any one of Clauses 1-22, wherein a duration of the element is associated with a detection window length of the reader.Clause 24: The method of Clause 23, further comprising receiving an indication of the duration of the element.Clause 25: The method of any one of Clauses 1-24, further comprising transmitting a second element after a data transmission associated with the preamble, wherein the second element includes a second square wave.Clause 26: The method of any one of Clauses 1-25, wherein the element comprises a coded sequence.Clause 27: The method of any one of Clauses 1-26, wherein the element comprises a first sub-element with a first frequency and a second sub-element with a second frequency.Clause 28: The method of Clause 27, wherein at least one of the element or a second element comprises a plurality of frequencies associated with a pattern.Clause 29: A method for wireless communications by an apparatus comprising: transmitting, to a device, a signal; and obtaining, in association with the device, a preamble that includes an element that uses a square wave.Clause 30: The method of Clause 29, wherein the preamble includes at least one of a first element indicating a start of the square wave or a second element indicating an end of the square wave.Clause 31: The method of any one of Clauses 29-30, wherein the element includes one or more sub-elements.Clause 32: The method of Clause 31, wherein the one or more sub-elements include at least one of: one or more first sub-elements associated with at least one of a sampling frequency offset, a frequency shift, or a rate indication, one or more second sub-elements associated with at least one of user identification or collision detection, or one or more third sub-elements associated with at least one of interference detection or channel estimation.Clause 33: The method of Clause 31, further comprising transmitting an indication of which sub-elements, of the one or more sub-elements, are included in the element.Clause 34: The method of any one of Clauses 29-33, wherein a size of the element is associated with at least one of: a target sampling frequency offset detection resolution, or a local reference clock associated with the apparatus.Clause 35: The method of any one of Clauses 29-34, further comprising transmitting an indication of a duration of the element or a number of periods of the element.Clause 36: The method of any one of Clauses 29-35, wherein a duration of the element or a number of periods of the element is fixed.Clause 37: The method of Clause 36, wherein the duration or the number of periods is a function of a symbol duration of the preamble or a data transmission associated with the preamble.Clause 38: The method of any one of Clauses 29-37, wherein a frequency of the element is derived from a frequency of a data transmission associated with the preamble.Clause 39: The method of any one of Clauses 29-38, wherein a frequency of the element is derived from a square wave shift frequency associated with the apparatus.Clause 40: The method of any one of Clauses 29-39, wherein a bit sequence of the element is specific to the apparatus.Clause 41: The method of any one of Clauses 29-40, wherein a bit sequence of the element is common to multiple readers including the apparatus.Clause 42: The method of any one of Clauses 29-41, wherein the element includes at least one of a first sub-element or a second sub-element, wherein the first sub-element comprises an unmodulated square wave and the second sub-element comprises a modulated square wave.Clause 43: The apparatus of Clause 42, further comprising transmitting an indication of whether the element includes the first sub-element, the second sub-element, or both.Clause 44: The method of any one of Clauses 29-43, wherein a duration of the element is fixed.Clause 45: The method of Clause 44, wherein, for a first frequency shift, the element includes a first number of periods, and for a second frequency shift, the element includes a second number of periods.Clause 46: The method of Clause 44, wherein the duration is associated with a number of readers associated with the preamble.Clause 47: The method of Clause 44, wherein a band of a remainder of the preamble is centered at a frequency of the element.Clause 48: The method of Clause 47, wherein a bit duration of the remainder is longer than a bit duration of a data transmission associated with the preamble.Clause 49: The method of any one of Clauses 29-48, wherein the preamble is associated with code-division multiple access, and the method further comprises obtaining an indication of a frequency offset of the apparatus.Clause 50: The method of any one of Clauses 29-49, wherein a frequency of the element is associated with a set of sampling frequency offsets for a reference code associated with code-division multiple access.Clause 51: The method of any one of Clauses 29-50, wherein a duration of the element is associated with a detection window length of the apparatus.Clause 52: The method of Clause 51, further comprising transmitting an indication of the duration of the element.Clause 53: The method of any one of Clauses 29-52, further comprising obtaining a second element after a data transmission associated with the preamble, wherein the second element includes a second square wave.Clause 54: The method of any one of Clauses 29-53, wherein the element comprises a coded sequence.Clause 55: The method of any one of Clauses 29-54, wherein the element comprises a first sub-element with a first frequency and a second sub-element with a second frequency.Clause 56: The method of Clause 55, wherein at least one of the element or a second element comprises a plurality of frequencies associated with a pattern.Clause 57: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-56.Clause 58: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-56.Clause 59: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-56.Clause 60: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-56.Clause 61: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-56.Clause 62: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-56.Additional ConsiderationsThe preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , a system in package (SiP) , or any other such configuration.As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an ASIC, or processor.The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “a processor, ” “the processor, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” or the like) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the apparatus to:receive, from a reader, a signal; andtransmit, in association with the reader, a preamble that includes an element that uses a square wave.2.The apparatus of claim 1, wherein the preamble includes at least one of a first element indicating a start of the square wave or a second element indicating an end of the square wave.3.The apparatus of claim 1, wherein the element includes one or more sub-elements.4.The apparatus of claim 3, wherein the one or more sub-elements include at least one of:one or more first sub-elements associated with at least one of a sampling frequency offset, a frequency shift, or a rate indication,one or more second sub-elements associated with at least one of user identification or collision detection, orone or more third sub-elements associated with at least one of interference detection or channel estimation.5.The apparatus of claim 3, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to receive an indication of which sub-elements, of the one or more sub-elements, are included in the element.6.The apparatus of claim 1, wherein a size of the element is associated with at least one of:a target sampling frequency offset detection resolution,a local reference clock associated with the reader,a bit length,a square-wave period number.7.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to receive an indication of a duration of the element or a number of periods of the element.8.The apparatus of claim 1, wherein a duration of the element or a number of periods of the element is fixed.9.The apparatus of claim 1, wherein a frequency of the element is derived from a frequency of a data transmission associated with the preamble.10.The apparatus of claim 1, wherein a frequency of the element is derived from a square wave shift frequency associated with the apparatus.11.The apparatus of claim 1, wherein a bit sequence of the element is specific to the apparatus.12.The apparatus of claim 1, wherein a bit sequence of the element is common to multiple devices including the apparatus.13.The apparatus of claim 1, wherein the element includes at least one of a first sub-element or a second sub-element, wherein the first sub-element comprises an unmodulated square wave and the second sub-element comprises a modulated square wave.14.The apparatus of claim 1, wherein a duration of the element is fixed.15.The apparatus of claim 1, wherein the preamble is associated with code-division multiple access, and the one or more processors are configured to cause the apparatus to transmit an indication of a frequency offset of the apparatus.16.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to transmit a second element after a data transmission associated with the preamble, wherein the second element includes a second square wave.17.An apparatus configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the apparatus to:transmit, to a device, a signal; andobtain, in association with the device, a preamble that includes an element that uses a square wave.18.The apparatus of claim 17, wherein the preamble includes at least one of a first element indicating a start of the square wave or a second element indicating an end of the square wave.19.The apparatus of claim 17, wherein the element includes one or more sub-elements.20.A method of wireless communication by an apparatus, comprising:receiving, from a reader, a signal; andtransmitting, in association with the reader, a preamble that includes an element that uses a square wave.

Citation Information

Patent Citations

  • FPGA based Miller subcarrier decoding method of ultrahigh frequency RFID reader-writer

    CN108964868A

  • Apparatus and method for transmitting tag data

    US20130162401A1

  • Tag transmission apparatus and signal transmitting method thereof

    US20150097654A1

  • Receiving apparatus and method for RFID reader

    US20150131763A1