Antenna switching techniques for ambient internet of things devices

Dynamically switching antennas in A-IoT devices addresses inefficiencies in rigid configurations, improving power management and communication performance.

WO2026030902A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +3
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110061
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

Existing A-IoT devices face inefficiencies due to rigid antenna configurations, leading to issues with energy harvesting and data transmission/reception, resulting in insufficient power and communication failures.

Method used

Implementing techniques for dynamically switching antennas between energy harvesting and data transmission/reception functions in A-IoT devices and readers, allowing them to adapt based on signal conditions.

Benefits of technology

Enhances communication reliability and efficiency by optimizing power usage and data throughput in dynamic environments.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110061_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110061_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for antenna switching for ambient internet of things (A-IoT) devices. A method performed by an A-IoT terminal device may include receiving, from a reader, one or more first energy signals using a first antenna electrically coupled to a first radio of the A-IoT terminal device configured for energy harvesting, communicating, with the reader, one or more first data transmissions using a second antenna electrically coupled to a second radio of the A-IoT terminal device configured for processing data transmissions, and at least one of: switching the first antenna to the second radio for communicating one or more second data transmissions or switching the second antenna to the first radio for receiving one or more second energy signals.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ANTENNA SWITCHING TECHNIQUES FOR AMBIENT INTERNET OF THINGS DEVICESBACKGROUND

[0001] Field of the Disclosure

[0002] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for antenna switching for ambient internet of things (A-IoT) devices.

[0003] Description of Related Art

[0004] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0005] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0006] One aspect provides a method for wireless communication by an ambient internet of things (A-IoT) terminal device. The method includes receiving, from a reader,  one or more first energy signals using a first antenna electrically coupled to a first radio of the A-IoT terminal device configured for energy harvesting; communicating, with the reader, one or more first data transmissions using a second antenna electrically coupled to a second radio of the A-IoT terminal device configured for processing data transmissions; and at least one of: switching the first antenna to the second radio for communicating one or more second data transmissions; or switching the second antenna to the first radio for receiving one or more second energy signals.

[0007] Another aspect provides a method for wireless communication by a reader. The method includes transmitting, to an ambient internet of things (A-IoT) terminal device, one or more first energy signals using a first antenna electrically coupled to a first radio of the reader configured for energy harvesting; communicating, with the A-IoT terminal device, one or more first data transmissions using a second antenna electrically coupled to a second radio of the reader configured for processing data transmissions; and at least one of: switching the first antenna to the second radio for communicating one or more second data transmissions; or switching the second antenna to the first radio for receiving one or more second energy signals.

[0008] Other aspects provide: an apparatus operable, configured, or otherwise adapted to perform any one or more of the aforementioned methods and / or those described elsewhere herein; a non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) by one or more processors of an apparatus, cause the apparatus to perform the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; a computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; and / or an apparatus comprising means for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein. 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.

[0009] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0010] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0011] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0012] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0013] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment.

[0014] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0015] FIG. 5 illustrates an example radio frequency identification (RFID) system.

[0016] FIG. 6 depicts an example system that utilizes a network to communicate with ambient internet of things (A-IoT) terminal devices or tags.

[0017] FIGS. 7A, 7B, 7C, and 7D illustrate different topologies of an A-IoT system.

[0018] FIG. 8 illustrates a block diagram of an A-IoT terminal device that includes separate antennas for energy harvesting and data transmission and reception.

[0019] FIG. 9 illustrates a communications device configured for A-IoT communication.

[0020] FIG. 10 depicts a process flow including operations for wireless communications between an A-IoT terminal device and a reader.

[0021] FIGS. 11A, 11B, and 11C illustrate different time constraints associated with switching antennas.

[0022] FIG. 12 depicts a process flow including operations for wireless communications between an A-IoT terminal device and a reader.

[0023] FIG. 13 depicts a method for wireless communications.

[0024] FIG. 14 depicts a method for wireless communications.

[0025] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device.

[0026] FIG. 16 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0027] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for antenna switching for ambient internet of things (A-IoT) devices.

[0028] The rapid advancement of the Internet of Things (IoT) has led to the development of Ambient IoT (A-IoT) systems, which use low-power, low-complexity devices to monitor and manage various environments. These devices, typically operating with minimal power in the range of microwatts (μW) , are essential for applications like efficient inventory management in large-scale deployments. A-IoT systems may include various readers and A-IoT terminal devices. For example, A-IoT terminal devices may be configured to harvest energy from radio waves transmitted by one or more readers.

[0029] In some cases, the A-IoT terminal devices and the readers may be equipped with multiple antennas and radios, each designated for specific functionalities. For example, an A-IoT terminal device may have one antenna coupled with a radio dedicated to energy harvesting and another antenna coupled with a separate radio for data transmission and reception. Similarly, a reader may also have distinct antennas for energy transmission and data transmission / reception.

[0030] However, once the antennas are assigned to their respective radios, they may only be used for their designated purpose. In other words, once an antenna is coupled with a radio for energy harvesting, that antenna may only be used for transmitting or receiving energy signals. Similarly, once an antenna is coupled with a radio for data transmission / reception, that antenna may only be used for transmitting or receiving data transmissions. This rigid separation of functionalities introduces several disadvantages and inefficiencies.

[0031] For example, in some cases, the A-IoT terminal device may be equipped with a first antenna dedicated to receiving energy signals from a reader and a second antenna dedicated to transmitting and receiving data transmissions to / from the reader. In some cases, there may be scenarios where ambient energy signals are weak and cannot be effectively received by the first antenna dedicated to energy harvesting. This may leads to issues with powering the A-IoT terminal device, as the energy harvested may be insufficient to maintain its operation. Conversely, there may also be situations where the second antenna dedicated to data transmission / reception at the A-IoT terminal device is  unable to receive or transmit data signals effectively, resulting in communication breakdowns or reduced data throughput between the A-IoT terminal device and the reader.

[0032] In some cases, the reader, which communicates with the A-IoT terminal device, may also face similar challenges with a fixed or rigid antenna configuration. For example, as noted above, the reader may include at least a first antenna for transmitting energy signals and at least a second antenna for data transmission and reception. However, this configuration may lead to several issues. For example, there may be scenarios where the energy signals transmitted by the reader may be too weak to be effectively harvested by the A-IoT terminal device. This insufficiency in energy signal strength may result in the A-IoT terminal device not receiving enough power to maintain its operations. Similarly, data signals transmitted by the reader may not be received effectively by the terminal device and / or data signals transmitted by the A-IoT terminal device may not be received effectively by the reader, causing communication failures or reduced data transmission rates.

[0033] Accordingly, aspects of the present disclosure provide techniques for reducing the issues related to the fixed or rigid antenna configuration for A-IoT terminal devices and readers described above. For example, in some cases, these techniques may involve allowing antennas of an A-IoT terminal device and / or a reader device to be dynamically switched for different usages.

[0034] For example, a first antenna of the A-IoT terminal device configured for receiving energy signals on first frequency carrier may, under certain conditions, be switched from a first radio of the A-IoT terminal device (e.g., an energy harvesting radio) to a second radio of the A-IoT terminal device and used for data transmission / reception on a second frequency carrier. Similarly, under certain conditions, a second antenna of the A-IoT terminal device configured for data transmission / reception on the second frequency carrier may be switched from the second radio of the A-IoT device (e.g., a data transmission / reception radio) to the first radio and used for receiving energy signals on the first frequency carrier.

[0035] Similarly, a first antenna of the reader configured for transmitting energy signals on the first frequency carrier may, under certain conditions, be switched from a first radio of the reader (e.g., an energy signal radio) to a second radio of the reader and  used for data transmission / reception on the second frequency carrier. Additionally, under certain conditions, a second antenna of the reader configured for data transmission / reception on the second carrier may be switched from the second radio of the reader (e.g., a data transmission / reception radio) to the first radio and used for transmitting energy signals on the first frequency carrier.

[0036] Introduction to Wireless Communications Networks

[0037] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, and / or 5G wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0038] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0039] 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. ) . For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects, such as satellite 140 and aircraft 145, which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and user equipments.

[0040] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 and 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links.

[0041] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable  device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on (AON) devices, edge processing devices, or other similar devices. UEs 104 may also be referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a wireless communications 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.

[0042] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. The communications links 120 between BSs 102 and UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. The communications links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0043] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective geographic coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0044] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , one or more radio units (RUs) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. More generally, a base station (e.g., BS 102) may include components that  are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as a disaggregated radio access network architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated base station architecture.

[0045] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, and / or 5G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0046] 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.

[0047] The communications links 120 between BSs 102 and, for example, UEs 104, may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, and / or other MHz) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0048] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., 180 in FIG. 1) may utilize beamforming 182 with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182’ . UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182” . UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182” . BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182’ . BS 180 and UE 104 may then perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0049] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0050] 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) .

[0051] EPC 160 may include various functional components, including: a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service  Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172, such as in the depicted example. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0052] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166, which itself is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0053] 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.

[0054] 5GC 190 may include various functional components, including: an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0055] 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.

[0056] Internet protocol (IP) packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197, and which provides UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0057] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station,  an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, to name a few examples.

[0058] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0059] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communications interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0060] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane  functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network control and signaling.

[0061] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0062] 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.

[0063] 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 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.

[0064] 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.

[0065] 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) .

[0066] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0067] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 320, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively 334) , transceivers 332a-t (collectively 332) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 339) . For example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0068] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, and 380) , antennas 352a-r (collectively 352) , transceivers 354a-r (collectively 354) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., retrieved from data source 362) and wireless reception of data (e.g., provided to data sink 360) . UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0069] In regards to an example downlink transmission, BS 102 includes a transmit processor 320 that may receive data from a data source 312 and control information from a controller / processor 340. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical 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.

[0070] Transmit processor 320 may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. Transmit processor 320 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , and channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0071] Transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 330 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the modulators (MODs) in transceivers 332a-332t. Each modulator in transceivers 332a-332t may process a respective output symbol stream to obtain an output sample stream. Each modulator may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and  upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Downlink signals from the modulators in transceivers 332a-332t may be transmitted via the antennas 334a-334t, respectively.

[0072] In order to receive the downlink transmission, UE 104 includes antennas 352a-352r that may receive the downlink signals from the BS 102 and may provide received signals to the demodulators (DEMODs) in transceivers 354a-354r, respectively. Each demodulator in transceivers 354a-354r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each demodulator may further process the input samples to obtain received symbols.

[0073] MIMO detector 356 may obtain received symbols from all the demodulators in transceivers 354a-354r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. Receive processor 358 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 104 to a data sink 360, and provide decoded control information to a controller / processor 380.

[0074] In regards to an example uplink transmission, UE 104 further includes a transmit processor 364 that may receive and process data (e.g., for the PUSCH) from a data source 362 and control information (e.g., for the physical uplink control channel (PUCCH) ) from the controller / processor 380. Transmit processor 364 may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for the sounding reference signal (SRS) ) . The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by a TX MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0075] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 339 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0076] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0077] Scheduler 344 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0078] In various aspects, BS 102 may be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 312, scheduler 344, memory 342, transmit processor 320, controller / processor 340, TX MIMO processor 330, transceivers 332a-t, antenna 334a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 334a-t, transceivers 332a-t, RX MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0079] In various aspects, UE 104 may likewise be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 362, memory 382, transmit processor 364, controller / processor 380, TX MIMO processor 366, transceivers 354a-t, antenna 352a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 352a-t, transceivers 354a-t, RX MIMO detector 356, controller / processor 380, receive processor 358, memory 382, and / or other aspects described herein.

[0080] In some aspects, one or more processors may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0081] 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.

[0082] In particular, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0083] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. Each subcarrier may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0084] A wireless communications frame structure may be frequency division duplex (FDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL. Wireless communications frame structures may also be time division duplex (TDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL.

[0085] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 7 or 14 symbols, depending on the slot format. 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.

[0086] In certain aspects, the number of slots within a subframe is based on a slot configuration and a numerology. For example, for slot configuration 0, different numerologies (μ) 0 to 6 allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. For slot configuration 1, different numerologies 0 to 2 allow for 2, 4, and 8 slots, respectively, per subframe. Accordingly, for slot configuration 0 and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 6. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=6 has 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 slot configuration 0 with 14 symbols per slot and  numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0087] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0088] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include demodulation RS (DMRS) and / or channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and / or phase tracking RS (PT-RS) .

[0089] 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.

[0090] 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.

[0091] 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.

[0092] 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. 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.

[0093] 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.

[0094] 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.

[0095] Introduction to Radio Frequency Identification (RFID) Systems

[0096] Radio frequency identification (RFID) is a rapidly growing technology impacting many industries due to its economic potential for inventory / asset management within warehouses, internet of things (IoT) , sustainable sensor networks in factories and / or agriculture, and smart homes, to name a few example applications. RFID technology consists of RFID devices (or backscatter devices) , such as transponders, or tags, that emit an information-bearing signal upon receiving an energizing signal.

[0097] RFID devices may be operated without a battery. Generally, RFID devices that are operated without a battery are known as passive RFID devices. Passive RFID devices may operate by harvesting energy from received radio frequency signals (e.g., “over the air” ) , thereby powering reception and transmission circuitry within the RFID devices. This harvested energy allows passive RFID devices to transmit information, sometimes referred to as backscatter modulated information, without the need for a local power source within the RFID device. On the other hand, in certain aspects, RFID device  may be semi-passive and include on-board energy storage to supplement their ability to harvest energy from received signals (however, at higher cost) .

[0098] In some cases, in addition to harvesting power from RF sources, energy harvesting devices may accumulate energy from other direct energy sources, such as solar energy, in order to supplement its power demands. Semi-passive energy harvesting devices may, in some cases, include power consuming RF components, such as analog to digital converters (ADCs) , mixers, and oscillators.

[0099] The RFID device may be a type of user equipment (UE) that provides low-cost and low-power solutions for many applications in a wireless communications system. The RFID device may be power efficient, sometimes requiring less than 0.1mW of power to operate. Further, relatively simple architectures and, in some cases, lack of battery, mean that the RFID device can be small, lightweight, and easily installed or integrated in many types of environments or host devices. The RFID device provides practical and necessary solutions to many networking applications that require, low-cost, small footprint, durable, maintenance-free, and long lifespan communications devices. For example, the RFID device may be configured as long endurance industrial sensors, which mitigates the problems of replacing batteries in and around dangerous machinery.

[0100] FIG. 5 illustrates an example RFID system 500. As shown, RFID system 500 includes a reader 510 and an RFID tag 550. Reader 510 may also be referred to as an interrogator or a scanner. RFID tag 550 may also be referred to as an interrogator, RFID label, or an electronics label. In certain aspects, reader 510 is a network entity (e.g., such as a gNB) and RFID tag 550 is a user equipment (UE) .

[0101] Reader 510 includes an antenna 520 and an electronics unit 530. Antenna 520 radiates signals transmitted by reader 510 and receives signals from RFID tags and / or other devices. Electronics unit 530 may include a transmitter and a receiver for reading RFID tags such as RFID tag 550. The same pair of transmitter and receiver (or another pair of transmitter and receiver) may support bi-directional communication with wireless networks, wireless devices, etc. Electronics unit 530 may include processing circuitry (e.g., a processor) to perform processing for data being transmitted and received by the RFID reader 510.

[0102] RFID tag 550 includes an antenna 560 and a data storage element 570. Antenna 560 radiates signals transmitted by RFID tag 550 and receives signals from RFID  reader 510 and / or other devices. Data storage element 570 stores information for RFID tag 550, for example, in an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) or another type of memory. RFID tag 550 may also include an electronics unit that can process the received signal and generate the signals to be transmitted.

[0103] RFID tag 550 may be a passive RFID tag having no battery. In this case, induction may be used to power the RFID tag 550. For example, in some cases, a magnetic field from a signal transmitted by reader 510 may induce an electrical current in RFID tag 550, which may then operate based on the induced current. RFID tag 550 can radiate its signal in response to receiving a signal from RFID reader 510 or some other device. In certain other aspects, RFID tag 550 may optionally include an energy storage device 590, such as a battery, capacitor, etc., for storing energy harvested using energy harvesting circuitry 555, as described below.

[0104] RFID tag 550 may be read by placing the reader 510 within close proximity to RFID tag 550. Reader 510 may radiate a first signal 525 via the antenna 520. In some cases, the first signal 525 may be known as an interrogation signal or energy signal. In some cases, energy of the first signal 525 may be coupled from reader antenna 520 to RFID tag antenna 560 via magnetic coupling and / or other phenomena. In other words, the RFID tag 550 may receive the first signal 525 from reader 510 via antenna 560 and energy of the first signal 525 may be harvested using energy harvesting circuitry 555 (e.g., an RF transducer) and used to power RFID tag 550. For example, energy of the first signal 525 received by RFID tag 550 may be used to power a microprocessor 545 of RFID tag 550. Microprocessor 545 may, in turn, retrieve information stored in a data storage element 570 of RFID tag 550 and transmit the retrieved information via a second signal 535 using the antenna 560. For example, in some cases, microprocessor 545 may generate the second signal 535 by modulating a baseband signal (e.g., generated using energy of the first signal 525) with the information retrieved from the data storage element 570. In some cases, this second signal 535 may be known as a backscatter modulated information signal. Thereafter, as noted, microprocessor 545 transmits the second signal 535 to reader 510. Reader 510 may receive the second signal 535 from RFID tag 550 via antenna 520 and may process (e.g., demodulate) the received signal to obtain the information of data storage element 570 sent in second signal 535.

[0105] RFID system 500 may be designed to operate at 13.56 MHz or some other frequency (e.g., an ultra-high frequency (UHF) band at 900 MHz) . Reader 510 may have  a specified maximum transmit power level, which may be imposed by the Federal Communication Commission (FCC) in the United Stated or other regulatory bodies in other countries. The specified maximum transmit power level of reader 510 may limit the distance at which RFID tag 550 can be read by reader 510.

[0106] Wireless technology is increasingly useful in industrial applications, such as ultra-reliable low-latency communication (URLLC) and machine type communication (MTC) . In such domains, and others, it is desirable to support devices (e.g., passive RFID tags) that are capable of harvesting energy from wireless energy sources (e.g., in lieu of or in combination with a battery or other energy storage device, such as a capacitor) , such as RF signals, thermal energy, solar energy, and the like.

[0107] Introduction to Ambient Internet of Things (IoT) Devices

[0108] An ambient internet of things (A-IoT) terminal device or tag refers to a device that is much smaller and cheaper compared to previous generations of IoT devices, such as narrowband IoT (NB-IoT) and reduced capability (RedCap) devices. Ambient IoT terminal devices may obtain energy from radio waves (e.g., energy signals) transmitted by a network entity, such as a gNodeB (gNB) or indoor A-IoT base station (BS) . The energy obtained from these energy signals may, in turn, be used to power these terminal devices. Due to their size and ability to operate with little or no power source, A-IoT terminal device may have broad applicability in tracking, monitoring, and managing various devices and processes, with consumer and industrial uses.

[0109] Ambient IoT terminal devices may be characterized by their low power consumption and low complexity, which are important for their widespread adoption and functionality. These devices typically operate with minimal power, often in the range of microwatts (μW) , and are designed to be energy-efficient to support long-term operation. Three primary types of A-IoT terminal devices or tags may be defined, each with distinct characteristics. For example, a first device type, referred to as Device 1, may have a peak power consumption of approximately 1 μW and includes energy storage. Additionally, Device 1 may not be configured for downlink (DL) or uplink (UL) amplification. Instead, UL transmissions by Device 1 may be backscattered on an externally provided carrier wave.

[0110] A second device type, referred to as Device 2a, has a peak power consumption of a few hundred μW and also includes energy storage. Unlike Device 1, Device 2a may  incorporate both DL and / or UL amplification. Additionally, UL transmissions by Device 2a may be backscattered on an externally provided carrier wave.

[0111] A third device type, referred to as Device 2b, may be similar to Device 2a in terms of power consumption and energy storage. For example, Device 2b may have a peak power consumption of a few hundred μW. However, unlike Device 2a, UL transmissions by Device 2b may be generated internally by Device 2b rather than being backscattered.

[0112] FIG. 6 depicts an example system 600 (e.g., an A-IoT system) that utilizes a network entity (e.g., a gNodeB (gNB) or A-IoT indoor BS) to communicate with A-IoT terminal devices or tags. The A-IoT terminal devices may be used to monitor a variety of devices and processes. For example, the A-IoT terminal devices may be used to report sensor measurements, video signals / images, light readings, and control devices (e.g., as actuators) .

[0113] Typical networks may not be able to efficiently support the most pervasive radio frequency identification (RFID) type of sensors, implemented as passive IoT devices. Such devices may be used extensively in future use cases, such as asset management, logistics, warehousing and manufacturing. Certain systems may be required to manage A-IoT terminal devices.

[0114] As illustrated in FIG. 6, a reader device, such as a gNB or indoor IoT BS, may be able to read information stored on one or more A-IoT terminal devices and / or write information to the one or more A-IoT terminal devices. The reader device can provide energy to the one or more A-IoT terminal devices (e.g., via a continuous wave (CW) energy signal) , and an information-bearing signal may be reflected back (e.g., backscattered) from the one or more A-IoT terminal devices to the reader device. The reader device may read the reflected signal (e.g., a backscattered signal) from the one or more A-IoT terminal devices to decode information transmitted by the one or more A-IoT terminal devices.

[0115] The A-IoT terminal devices may support various types of traffic. For example, A-IoT terminal devices may support Device-Originated (DO) traffic, including Device-Originated autonomous (DO-DOA) and Device-Terminated triggered (DO-DTT) traffic, which may be reported periodically.

[0116] The A-IoT system may be associated with different topologies such as a first topology, a second topology, a third topology with downlink assistance, and a third topology with uplink assistance. In all of these topologies, an A-IoT terminal device may be provided with a carrier wave from other node (s) either inside or outside the topology. One or more links in each topology may be bidirectional or unidirectional.

[0117] FIG. 7A depicts a diagram 700A illustrating a first topology (Topology 1) of an A-IoT system. In Topology 1, an A-IoT terminal device directly and bidirectionally communicates with a gNB. The communication between the gNB and the A-IoT terminal device includes A-IoT data and / or signaling. This topology includes the possibility that the gNB transmitting to the A-IoT terminal device is a different from the gNB receiving from the A-IoT terminal device.

[0118] FIG. 7B depicts a diagram 700B illustrating a second topology (Topology 2) of an A-IoT system. In Topology 2, an A-IoT terminal device communicates bidirectionally with an intermediate node between the A-IoT terminal device and a gNB. In this topology, the intermediate node may be an intermediate reader device, such as a user equipment (UE) , a relay device, a repeater device, an integrated access and backhaul (IAB) device, etc. that is capable of an A-IoT operation. For example, the intermediate node may be configured to receive signals from the gNB and forward these signals to the A-IoT terminal device using A-IoT communication. Similarly, the intermediate node may be configured to receive signals from the A-IoT terminal device and forward these signals to the gNB. In some cases, the A-IoT terminal device may measure a downlink signal strength from the gNB (e.g., per Topology 1) , and from the intermediate node (e.g., per Topology 2) .

[0119] FIG. 7C depicts a diagram 700C illustrating a third topology of an A-IoT system with downlink assistance (Topology 3-1) . As depicted, an A-IoT terminal device transmits data and / or signalling to a gNB, and receives data and / or signalling from an assisting node (e.g., the assisting node for downlink operations) . The assisting node can be a relay device, an IAB device, a UE, or a repeater device which is capable of operating as an A-IoT terminal device.

[0120] FIG. 7D depicts a diagram 700D illustrating a third topology of an A-IoT system with uplink assistance (Topology 3-2) . As depicted, an A-IoT terminal device  receives data and / or signalling from a gNB, and transmits data and / or signalling to an assisting node (e.g., the assisting node for uplink operations) .

[0121] Aspects Related to Antenna Switching Techniques for A-IoT Devices

[0122] The rapid advancement of the Internet of Things (IoT) has led to the development of Ambient IoT (A-IoT) systems, which leverage low-power, low-complexity devices to monitor and manage a variety of environments. As noted above, A-IoT terminal devices may harvest energy from radio waves (e.g., energy signals) transmitted by a reader or network entity, such as a gNodeB (gNB) or indoor A-IoT base station (BS) , which may be used to power these terminal devices.

[0123] In some cases, an A-IoT terminal device may be equipped with multiple antennas for various purposes. For example, in some cases, the A-IoT terminal device may be equipped with a first antenna, which may be coupled with a first radio and may be used for energy harvesting. In some cases, the A-IoT terminal device may also be equipped with a second antenna, which may be coupled with a second radio and may be used for data transmission and reception. Similarly, the network entity or reader (e.g., gNB or indoor A-IoT base station) may be equipped with at least a first antenna, which may be coupled with a first radio and used for transmitting energy signals. Additionally, in some cases, the network entity or reader may be equipped with at least a second antenna, which may be coupled with a second radio and used for data transmission and reception.

[0124] FIG. 8 illustrates a block diagram of an A-IoT terminal device 800 that includes separate antennas for energy harvesting and data transmission and reception. In some cases, the A-IoT terminal device 800 may be an example of the first A-IoT device type described above (e.g., Device 1) .

[0125] As shown, the A-IoT terminal device 800 includes a first radio 802 that may be coupled with a first antenna 804 and used for receiving and harvesting energy from energy signals transmitted by a network entity or reader device. Additionally, as shown, the A-IoT terminal device 800 includes a second radio 806 that may be coupled with a second antenna 808 and may be used for transmitting data signals on a backward link (BL) to the reader device and receiving data signals on a forward link (FL) .

[0126] As shown, to maximize the efficiency of energy transfer and minimize power loss, the first radio 802 for energy may include a matching network. The matching  network may be configured to match the impedance between the first antenna 804 and other components of the first radio 802, including an RF energy harvester and other receiver-related blocks.

[0127] The RF energy harvester, connected to the first antenna 804 via the matching network, may be configured to harvest RF energy from energy signals received using the first antenna 804. This harvested energy may then directed to the energy storage unit, such as a capacitor, which stores the harvested energy for later use.

[0128] As shown, the first radio 802 also includes a power management unit (PMU) , which is configured to oversee the entire energy management process. For example, the PMU may be configured to manage storage of energy in the energy storage unit and regulates the supply of power to the active component blocks of the A-IoT terminal device that require a power supply. The PMU ensures that the harvested energy is efficiently allocated, maintaining the A-IoT terminal device's operational readiness and supporting its various functions without interruption.

[0129] Additionally, as shown, the second radio 806 includes various blocks for receiving and transmitting data. For example, as shown, the second radio 806 includes digital base band (BB) logic, including various functional blocks, such as an encoder, decoder, and controller. The encoder may be responsible for converting data into a suitable format for transmission. The decoder may be configured to interpret received signals and converts them back into data. The controller may be configured to manage and coordinate the activities of the different functional blocks within the BB logic, such as the encoder and decoder, ensuring seamless operation.

[0130] Additionally, the second radio 806 includes a memory unit serving as a storage medium. The memory unit may include two types of memory: Non-Volatile Memory (NVM) and registers. The NVM, such as EEPROM, permanently stores critical information like the device ID. The registers temporarily hold data required for operation only while energy is available in the energy storage.

[0131] Additionally, the second radio 806 includes a clock generator, which may be configured to provide necessary clock signals to various components, including the comparator, digital BB logic, the memory unit, and the PMU. These clock signals are crucial for the synchronized operation of the device.

[0132] Further, as shown, the second radio 806 includes a set of reception-related blocks, which are configured to handle the reception and processing of RF signals. For example, as shown, these reception-related blocks may include an RF Band-Pass Filter (RF BPF) , which is configured to enhance signal selectivity by filtering out unwanted frequencies. This component may not be present in all implementations, depending on RF requirements and power consumption targets. Further, the reception-related blocks include an RF envelope detector, which is configured to convert the received RF signal into a baseband signal, preparing it for further processing. The reception-related blocks include a baseband low-pass filter (BB LPF) , which is configured to filter out harmonics and high-frequency components from the baseband signal to improve the quality of the input signal to the comparator. This component may also be optional, depending on the implementation. Additionally, the reception-related blocks include a comparator, which may be configured to determine a high or low state of the input signal, which is crucial for accurate signal interpretation.

[0133] Further, as shown, the second radio 806 includes a set of transmission-related blocks, which are configured to handle the transmission of data. For example, as shown, the set of transmission-related blocks include a backscatter modulator, which may be configured to modulate a backscattered signal by switching impedance according to a transmission signal from the digital BB logic. In some cases, a waveform and modulation type used by the backscatter modulator may be flexible and may be adjusted based on specific requirements. Thereafter, the backscattered signal may be transmitted via the second antenna 808.

[0134] While the A-IoT terminal device 800 may include multiple antennas, such as the first antenna 804 coupled to the first radio 802 for energy harvesting and the second antenna 808 coupled to the second radio 806 for data transmission and reception, this configuration presents significant limitations. For example, once the first antenna 804 and the second antenna 808 are assigned to their respective radios, they may only be used for their designated purposes. For example, the first antenna 804 may restricted to receiving energy signals, and the second antenna 808 may be confined to data transmission and reception.

[0135] This rigid separation of functionalities may introduce several disadvantages. For instance, there may be scenarios where ambient energy signals are weak and cannot be effectively received by the first antenna. This leads to issues with powering the  terminal device, as the energy harvested is insufficient to maintain its operation. Conversely, there may also be situations where the second antenna is unable to receive or transmit data signals effectively, resulting in communication breakdowns or reduced data throughput. These limitations are especially problematic in dynamic environments where the availability of energy and data signals can vary significantly.

[0136] In some cases, a reader or network entity (e.g., gNB or indoor A-IoT BS) , which communicates with the A-IoT terminal device, may also face similar challenges with a fixed or rigid antenna configuration. For example, as noted above, the reader may include at least a first antenna for transmitting energy signals and at least a second antenna for data transmission and reception. However, this configuration may lead to several issues. For example, there may be scenarios where the energy signals transmitted by the reader may be too weak to be effectively harvested by the A-IoT terminal device. This insufficiency in energy signal strength may result in the terminal device not receiving enough power to maintain its operations. Similarly, data signals transmitted by the reader may not be received effectively by the terminal device and / or data signals transmitted by the A-IoT terminal device may not be received effectively by the reader, causing communication failures or reduced data transmission rates.

[0137] Accordingly, aspects of the present disclosure provide techniques for reducing the issues related to the fixed or rigid antenna configuration for A-IoT terminal devices and readers described above. For example, in some cases, these techniques may involve allowing antennas of an A-IoT terminal device and / or a reader device to be dynamically switched for different usages.

[0138] For example, a first antenna of the A-IoT terminal device configured for receiving energy signals on first frequency carrier may, under certain conditions, be switched from a first radio of the A-IoT terminal device (e.g., an energy harvesting radio) to a second radio of the A-IoT terminal device and used for data transmission / reception on a second frequency carrier. Similarly, under certain conditions, a second antenna of the A-IoT terminal device configured for data transmission / reception on the second frequency carrier may be switched from the second radio of the A-IoT device (e.g., a data transmission / reception radio) to the first radio and used for receiving energy signals on the first frequency carrier.

[0139] Similarly, a first antenna of the reader configured for transmitting energy signals on the first frequency carrier may, under certain conditions, be switched from a first radio of the reader (e.g., an energy signal radio) to a second radio of the reader and used for data transmission / reception on the second frequency carrier. Additionally, under certain conditions, a second antenna of the reader configured for data transmission / reception on the second carrier may be switched from the second radio of the reader (e.g., a data transmission / reception radio) to the first radio and used for transmitting energy signals on the first frequency carrier.

[0140] FIG. 9 illustrates a communications device 900 configured for A-IoT communication. In some cases, the communications device 900 may be a network entity, such as a gNB (e.g., BS 102) , an A-IoT reader, and / or an indoor IoT base station illustrated and described with respect to FIG. 6, FIG. 7A, FIG. 7B, FIG. 7C, and / or FIG. 7D. In some cases, the communications device 900 may be an A-IoT terminal device, such as the A-IoT terminal device 800 illustrated and described with respect to FIG. 8 and / or and A-IoT terminal device illustrated and described with respect to FIG. 6, FIG. 7A, FIG. 7B, FIG. 7C, and / or FIG. 7D.

[0141] As shown, the communications device 900 includes a first antenna 904 that is electrically coupled to a first radio 902 of the communications device 900 configured for energy harvesting (e.g., transmitting or receiving energy signals) . Additionally, as shown, the communications device 900 includes a second antenna 908 that is electrically coupled to a second radio 906 of the communications device 900 configured for data transmission and reception.

[0142] In some cases, if energy harvesting (e.g., transmission / reception of energy signals) is not to be performed for a first threshold period of time, the communications device 900 may be configured to switch the first antenna 904 to the second radio 906 for communicating one or more data transmissions. In such cases, the communications device 900 may then use both the first antenna 904 and the second antenna 908 for communicating (e.g., transmitting and / or receiving) data transmissions. Similarly, if data transmission / reception is not to be performed for a second threshold period of time, the communications device 900 may be configured to switch the second antenna 908 to the first radio 902 for transmitting or receiving energy signals. In such cases, the communications device 900 may then use both the first antenna 904 and the second antenna 908 for transmitting (e.g., in the case the communications device 900 is a network  entity) or receiving (e.g., in the case the communications device 900 is an A-IoT terminal device) energy signals.

[0143] In some cases, switching the first antenna 904 to the second radio 906 and switching the second antenna 908 to the first radio 902 may involve the use of one or more switches. For example, as shown, the first antenna 904 may be electrically coupled to the first radio 902 using at least a first switch 910. Similarly, the second antenna 908 may be electrically coupled to the second radio 906 using at least a second switch 912. Accordingly, switching the first antenna 904 to the second radio 906 may include electrically coupling the first antenna 904 to the second radio 906 using at least the first switch 910. Similarly, switching the second antenna 908 to the first radio 902 may include electrically coupling the second antenna 908 to the first radio 902 using at least the second switch 912.

[0144] As noted above, in some cases, the communications device 900 may include an A-IoT terminal device. In such cases, when using the first antenna 904 and the second antenna 908 to receive energy signals, the communications device 900 may be configured to merge the energy signals received on the first antenna 904 and second antenna 908 to improve energy harvesting (e.g., increase an amount of energy that is harvested from the energy signals) . Similarly, when using the first antenna 904 and the second antenna 908 to receive one or more data transmissions, the communications device 900 may be configured to merge the one or more data transmissions received on the first antenna 904 and second antenna 908 to improve decoding of the one or more data transmissions. Additionally, in some cases, the communications device 900 may be configured to use both the first antenna 904 and the second antenna 908 simultaneously to transmit one or more data transmissions on a backward link (BL) , thereby improving a transmission range of the one or more data transmissions and / or increasing a probability that the one or more data transmissions will be properly received and decoded at a receiving device (e.g., gNB, reader, indoor A-IoT BS, etc. ) .

[0145] In some cases, rather than using both the first antenna 904 and second antenna 908 to receive the energy signals and / or transmit / receive one or more data transmissions, the communications device 900 may be configured to select one of the first antenna 904 or the second antenna 908 to receive the energy signals and / or transmit / receive the one or more data transmissions. For example, because the first antenna 904 and the second antenna 908 may have different operating characteristics (e.g., path loss, fading, etc. ) , the  communications device 900 may be configured to select the antenna, among the first antenna 904 or the second antenna 908, having a greater or better link quality.

[0146] In some cases, when the communications device 900 comprises a network entity, the communications device 900 may be configured to use both the first antenna 904 and the second antenna 908 simultaneously to transmit energy signals, thereby improving a transmission range of the energy signals and / or increasing an energy harvesting efficiency at a receiving device (e.g., an A-IoT terminal device) . Additionally, the communications device 900 may be configured to use both the first antenna 904 and the second antenna 908 simultaneously to transmit one or more data transmissions on a forward link (FL) , thereby improving a transmission range of the one or more data transmissions and / or increasing a probability that the one or more data transmissions will be properly received and decoded at a receiving device (e.g., A-IoT terminal device) . In some cases, when using the first antenna 904 and second antenna 908 to transmit energy signals or the one or more data transmissions, the communications device 900 may be configured to use the first antenna 904 and second antenna 908 to perform beamforming to form a transmit beam in a direction towards a receiving device (e.g., A-IoT terminal device) to improve energy harvesting and / or data reception at the receiving device. Additionally, in some cases, the communications device 900 may be configured to merge one or more data transmissions received on the first antenna 904 and second antenna 908 to improve decoding of the one or more data transmissions.

[0147] Example Operations of Entities in a Communications Network

[0148] FIG. 10 depicts a process flow including operations 1000 for wireless communications between an A-IoT terminal device 1002 and a reader 1004. In some cases, the reader 1004 may be a network entity, such as the BS 102, a gNB, and / or an indoor A-IoT base station. In some cases, the reader 1004 may be an example of the reader 1202 illustrated and described with respect to FIG. 12. In some cases, the A-IoT terminal device 1002 may be an example of the A-IoT terminal device illustrated and described with respect to FIG. 6, FIG. 7A, FIG. 7B, FIG. 7C, and / or FIG. 7D, the A-IoT terminal device 800 illustrated and described with respect to FIG. 8, and / or the communications device 900 illustrated and described with respect to FIG. 9. In some cases, the A-IoT terminal device 1002 may include one or more processors configured to individually or collectively execute instructions stored on one or more memories of the A-IoT terminal  device and to cause the A-IoT terminal device 1002 to perform operations 1000 and other operations described with respect to operations 1000.

[0149] In some cases, the A-IoT terminal device 1002 may include a first antenna (e.g., first antenna 904) electrically coupled with a first radio (e.g., first radio 902) configured for energy harvesting. Additionally, the A-IoT terminal device 1002 may include a second antenna (e.g., second antenna 908) electrically coupled with a second radio (e.g., second radio 906) configured for data transmission and reception. Further, in some cases, the A-IoT terminal device 1002 may include one or more switches (e.g., first switch 910 and second switch 912) to dynamically switch the electrical couplings of the first antenna and second antenna between the first radio and second radio.

[0150] As shown, operations 1000 begin at 1010 with the A-IoT terminal device 1002 receiving, from the reader 1004, one or more first energy signals. In some cases, the one or more first energy signals may be received using the first antenna electrically coupled to the first radio of the A-IoT terminal device 1002 configured for energy harvesting.

[0151] As shown at 1012, the A-IoT terminal device 1002 communicates (e.g., transmits and / or receives) , with the reader 1004, one or more first data transmissions using the second antenna electrically coupled to the second radio of the A-IoT terminal device 1002 configured for data transmission and reception.

[0152] As shown at 1014, the A-IoT terminal device 1002 may then switch the first antenna to the second radio for communicating one or more second data transmissions.

[0153] As noted above, the A-IoT terminal device 1002 may include one or more switches. For example, in some cases, the first antenna may be electrically coupled to the first radio using one or more switches. Additionally, in some cases, the second antenna may be electrically coupled to the second radio using one or more switches. In some cases, switching the first antenna to the second radio may include electrically coupling the first antenna to the second radio using the one or more switches.

[0154] In some cases, when the first antenna is not used for receiving energy signals, the A-IoT terminal device 1002 may be configured to switch the first antenna to the second radio and use at least one of the first antenna or the second antenna to communicate the one or more second data transmissions, as shown at 1020. For example, in some cases, communicating the one or more second data transmissions at 1020 may  include transmitting the one or more second data transmissions on a backward link (BL) using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna.

[0155] In some cases, prior to transmitting the one or more second data transmissions, the A-IoT terminal device 1002 may first select one of the first antenna or the second antenna to transmit the one or more second data transmissions on the BL, as shown at 1018. In some cases, the A-IoT terminal device 1002 may select one of the first antenna or the second antenna based on a link quality associated with each of the first antenna and the second antenna. For example, in some cases, as shown at 1016, the A-IoT terminal device 1002 may receive, from the reader 1004, one or more reference signals using the first antenna and the second antenna. The A-IoT terminal device 1002 may then determine a first link quality associated with the first antenna and a second link quality associated with the second antenna based on the one or more reference signals received using the first antenna and the second antenna. Thereafter, the A-IoT terminal device 1002 may then select, at 1018, one of the first antenna or the second antenna to transmit the one or more second data transmissions based on which of the first link quality associated with the first antenna or the second link quality associated with the second antenna is better or greater.

[0156] Accordingly, in some cases, when the first antenna is selected, the A-IoT terminal device 1002 may transmit, at 1020, the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and only the first antenna when the first link quality associated with the first antenna is greater / better than the second link quality associated with the second antenna. In some cases, when the second antenna is selected, the A-IoT terminal device 1002 may transmit, at 1020, the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and only the second antenna when the second link quality associated with the second antenna is greater or better than the first link quality associated with the first antenna.

[0157] In some cases, the A-IoT terminal device 1002 may support transmission of the one or more second data transmissions using both antennas (e.g., 2Tx) . In such cases, the A-IoT terminal device 1002 may transmit, at 1020, the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and both the first antenna and the second antenna.

[0158] In some cases, communicating the one or more second data transmissions at 1020 may include receiving the one or more second data transmissions (e.g., from the reader 1004) on a forward link (FL) using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna. In some cases, because the first antenna and the second antenna may have different operating characteristics (e.g., path loss, fading, etc. ) , the A-IoT terminal device 1002 may select one of the first antenna or the second antenna to receive the one or more second data transmissions at 1018 based on the one or more reference signals received at 1016, similar to as described above. Accordingly, in some cases, at 1020, the A-IoT terminal device 1002 may receive the one or more second data transmissions on the FL using the second radio and only the first antenna when a first link quality associated with the first antenna is better than a second link quality associated with the second antenna. In some cases, at 1020, the A-IoT terminal device 1002 may receive the one or more second data transmissions on the FL using the second radio and only the second antenna when the second link quality associated with the second antenna is greater than the first link quality associated with the first antenna.

[0159] In some cases, the A-IoT terminal device 1002 may receive the one or more second data transmissions at 1020 using the second radio and both the first antenna and the second antenna. In some cases, when the A-IoT terminal device 1002 receives the one or more second data transmissions at 1020 using both the first antenna and the second antenna, the A-IoT terminal device 1002 may further merge the one or more second data transmissions received using the first antenna with the one or more second data transmissions received using the second antenna.

[0160] In some cases, when the second antenna is not used for communicating data transmissions, the A-IoT terminal device 1002 may switch the second antenna to the first radio for receiving one or more second energy signals, as shown at 1022. For example, in some cases, switching the second antenna to the first radio may include electrically coupling the second antenna to the first radio using the one or more switches.

[0161] In some cases, as shown at 1024, the A-IoT terminal device 1002 may then receive the one or more second energy signals using the first radio and at least one of the first antenna or the second antenna. For example, in some cases, the A-IoT terminal device 1002 may receive the one or more second energy signals using the second radio and both the first antenna and the second antenna. In this case, the A-IoT terminal device 1002 may merge the one or more second energy signals received using the first antenna  with the one or more second energy signals received using the second antenna. In some cases, the A-IoT terminal device 1002 may select one of the first antenna or the second antenna to receive the one or more second energy signals, for example, based on respective link qualities of the first antenna and the second antenna, as described above.

[0162] In some cases, whether the A-IoT terminal device 1002 may be permitted to switch the first antenna to the second radio or the second antenna to the first radio may depend on certain time constraints, as illustrated in FIGS. 11A, 11B, and 11C.

[0163] For example, as shown in FIG. 11A, the A-IoT terminal device 1002 may be permitted to switch the first antenna to the second radio and transmit, at 1020 in FIG. 10, the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and at least the first antenna when a duration (e.g., TActual) between an end of the one or more first energy signals and a start of the one or more second data transmissions is greater than or equal to a switching time (e.g., T1) associated with switching the first antenna to the second radio. For example, when TActual is greater than or equal to T1, there may be sufficient time to allow the A-IoT terminal device 1002 to finish receiving the one or more first energy signals using the first antenna and first radio and to switch the first antenna to the second radio before transmitting the one or more second data transmissions on the BL.

[0164] In some cases, if TActual were less than T1, the A-IoT terminal device 1002 may not have enough time from the end of receiving the one or more first energy signals using the first antenna and first radio to switch the first antenna to the second radio to transmit the one or more second data transmissions on the BL. In such cases (e.g., when TActual were less than T1) , the A-IoT terminal device 1002 may refrain from transmitting the one or more second data transmissions on the BL using the first antenna or may simply refrain from switching the first antenna to the second radio.

[0165] As shown in FIG. 11B, the A-IoT terminal device 1002 may be permitted to switch the first antenna to the second radio and receive, at 1020 in FIG. 10, the one or more second data transmissions on the FL using the second radio and at least the first antenna when a duration (e.g., TActual) between an end of the one or more first energy signals and a start of the one or more second data transmissions is greater than or equal to a second switching time (e.g., T2) associated with switching the first antenna to the second radio. For example, when TActual is greater than or equal to T2, there may be  sufficient time to allow the A-IoT terminal device 1002 to finish receiving the one or more first energy signals using the first antenna and first radio and to switch the first antenna to the second radio before receiving the one or more second data transmissions on the FL.

[0166] In some cases, if TActual were less than T2, the A-IoT terminal device 1002 may not have enough time from the end of receiving the one or more first energy signals using the first antenna and first radio to switch the first antenna to the second radio to receive the one or more second data transmissions on the FL. In such cases (e.g., when TActual were less than T2) , the A-IoT terminal device 1002 may refrain from receiving the one or more second data transmissions on the FL using the first antenna or may simply refrain from switching the first antenna to the second radio.

[0167] As shown in FIG. 11C, the A-IoT terminal device 1002 may be permitted to switch the second antenna to the first radio and receive, at 1024 in FIG. 10, the one or more second energy signals using the second radio and at least the second antenna when a duration (e.g., TActual) between an end of the one or more first data transmissions and a start of the one or more second energy signals is greater than or equal to a third switching time (e.g., T3) associated with switching the second antenna to the first radio. For example, when TActual is greater than or equal to T3, there may be sufficient time to allow the A-IoT terminal device 1002 to finish communicating (e.g., transmitting or receiving) the one or more first data transmissions using the second antenna and second radio and to switch the second antenna to the first radio before receiving the one or more second energy signals.

[0168] In some cases, if TActual were less than T3, the A-IoT terminal device 1002 may not have enough time from the end of communicating the one or more first data transmissions using the second antenna and second radio to switch the second antenna to the first radio to receive the one or more second energy signals. In such cases (e.g., when TActual were less than T3) , the A-IoT terminal device 1002 may refrain from receiving the one or more second energy signals using the second antenna or may simply refrain from switching the second antenna to the first radio.

[0169] In some cases, the A-IoT terminal device 1002 may be configured to switch the first antenna to the second radio based on an indication from the reader 1004. For example, in some cases, when the one or more first energy signals are received  aperiodically (e.g., not according to a defined scheduled) , the A-IoT terminal device 1002 may optionally receive, from the reader 1004, an indication that the one or more first energy signals will not be transmitted for a duration, as shown at 1026 in FIG. 10. Accordingly, in some cases, the A-IoT terminal device 1002 may then switch the first antenna to the second radio at 1014 based on the indication that the one or more first energy signals will not be transmitted for the duration.

[0170] In some cases, when the one or more first energy signals are received periodically (e.g., according to a defined scheduled) , the A-IoT terminal device 1002 may be able to autonomously switch the first antenna to the second radio during periods of time that it knows that energy signals will not be transmitted by the reader 1004.

[0171] In some cases, the A-IoT terminal device 1002 may be configured to switch the second antenna to the first radio based on an indication from the reader 1004. For example, in some cases, when the one or more first data transmissions are received aperiodically (e.g., not according to a defined scheduled) , the A-IoT terminal device 1002 may optionally receive, from the reader 1004, an indication that the one or more first data transmissions will not be transmitted for a duration, as shown at 1028 in FIG. 10. Accordingly, in some cases, the A-IoT terminal device 1002 may then switch the second antenna to the first radio at 1022 based on the indication that the one or more first data transmissions will not be transmitted for the duration.

[0172] In some cases, when the one or more first data transmissions are received periodically (e.g., according to a defined scheduled) , the A-IoT terminal device 1002 may be able to autonomously switch the second antenna to the first radio during periods of time that it knows that data transmissions will not be transmitted by the reader 1004.

[0173] In some cases, due to the simplicity of the A-IoT terminal device 1002, as described above, certain restrictions may be placed on the transmission / reception of energy signals and data transmissions using the first antenna and second antenna. For example, in some cases, the A-IoT terminal device 1002 may comprise a Device 1 or Device 2a A-IoT terminal device. In such cases, the A-IoT terminal device 1002 may not support full-duplex communication. In other words, the A-IoT terminal device 1002 may not support simultaneous energy signal reception and transmission of data on the BL.

[0174] In some cases, due to certain restrictions, the A-IoT terminal device 1002 may not be permitted to receive data transmissions on the FL using the second antenna and  second radio while simultaneously receiving energy signals using the first antenna and first radio. In some cases, this restriction may be implemented when the energy signals and the data transmissions are transmitted as separate waveforms. Accordingly, in some cases, receiving the one or more first energy signals using the first antenna at 1010 in FIG. 10 and receiving the one or more first data transmissions using the second antenna at 1012 in FIG. 10 may not performed simultaneously when the one or more first energy signals and the one or more first data transmissions are transmitted as separate waveforms.

[0175] In some cases, due to certain restrictions, the A-IoT terminal device 1002 may not be permitted to transmit data transmissions on the BL using the second antenna and second radio while simultaneously receiving energy signals using the first antenna and first radio. Accordingly, in some cases, transmitting the one or more first data transmissions at 1012 using the second antenna may not performed while receiving the one or more first energy signals using the first antenna at 1010.

[0176] In some cases, due to certain restrictions, the A-IoT terminal device 1002 may not be permitted to receive energy signals using the first antenna and the first radio when the A-IoT terminal device 1002 is using the second antenna and second radio to communicate (e.g., transmit or receive) data transmissions. In some cases, this restriction may be implemented when the energy signals and the data transmissions are transmitted as separate waveforms. Accordingly, in some cases, receiving the one or more first energy signals using the first antenna at 1010 in FIG. 10 and receiving the one or more first data transmissions using the second antenna at 1012 in FIG. 10 may not performed simultaneously when the one or more first energy signals and the one or more first data transmissions are transmitted as separate waveforms.

[0177] In some cases, when the A-IoT terminal device 1002 is not using the first antenna to receive energy signals, the A-IoT terminal device 1002 may not be permitted to use the first antenna to transmit data transmissions on the BL while simultaneously receiving data transmissions on the FL. In other words, in some cases, after switching the first antenna to the second radio at 1014, the A-IoT terminal device 1002 may (1) only transmit the one or more second data transmissions using the first antenna and the second antenna or (2) only receive the one or more second data transmissions using the first antenna and the second antenna.

[0178] FIG. 12 depicts a process flow including operations 1200 for wireless communications between a reader 1202 and an A-IoT terminal device 1204. In some cases, the reader 1004 may be a network entity, such as a gNB (e.g., BS 102) , an A-IoT reader, and / or an indoor IoT base station illustrated and described with respect to FIG. 6, FIG. 7A, FIG. 7B, FIG. 7C, and / or FIG. 7D, and / or the communications device 900 illustrated and described with respect to FIG. 9. In some cases, the A-IoT terminal device 1204 may be an example of the A-IoT terminal device illustrated and described with respect to FIG. 6, FIG. 7A, FIG. 7B, FIG. 7C, and / or FIG. 7D, the A-IoT terminal device 800 illustrated and described with respect to FIG. 8, the communications device 900 illustrated and described with respect to FIG. 9, and / or the A-IoT terminal device 1002 illustrated and described with respect to FIG. 10. In some cases, the reader 1202 may include one or more processors configured to individually or collectively execute instructions stored on one or more memories of the reader 1202 and to cause the reader 1202 to perform operations 1200 and other operations described with respect to operations 1200.

[0179] In some cases, the reader 1202 may include a first antenna (e.g., first antenna 904) electrically coupled with a first radio (e.g., first radio 902) configured for energy harvesting (e.g., for transmitting energy signals) . Additionally, the reader 1202 may include a second antenna (e.g., second antenna 908) electrically coupled with a second radio (e.g., second radio 906) configured for data transmission and reception. Further, in some cases, the reader 1202 may include one or more switches (e.g., first switch 910 and second switch 912) to dynamically switch the electrical couplings of the first antenna and second antenna between the first radio and second radio.

[0180] As shown, operations 1200 begin at 1210 with the reader 1202 transmitting, to the A-IoT terminal device 1204, one or more first energy signals. In some cases, the one or more first energy signals may be transmitted using the first antenna electrically coupled to the first radio of the reader 1202 configured for energy harvesting.

[0181] As shown at 1212, the reader 1202 communicates (e.g., transmits and / or receives) , with the A-IoT terminal device, one or more first data transmissions using the second antenna electrically coupled to the second radio of the reader 1202 configured for data transmission and reception.

[0182] As shown at 1214, the reader 1202 may then switch the first antenna to the second radio for communicating one or more second data transmissions.

[0183] As noted above, the reader 1202 may include one or more switches. For example, in some cases, the first antenna may be electrically coupled to the first radio using one or more switches. Additionally, in some cases, the second antenna may be electrically coupled to the second radio using one or more switches. In some cases, switching the first antenna to the second radio may include electrically coupling the first antenna to the second radio using the one or more switches.

[0184] In some cases, when the first antenna is not used for transmitting energy signals, the reader 1202 may be configured to switch the first antenna to the second radio and use at least one of the first antenna or the second antenna to communicate the one or more second data transmissions, as shown at 1220. For example, in some cases, communicating the one or more second data transmissions at 1220 may include receiving the one or more second data transmissions on a BL using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna.

[0185] In some cases, prior to receiving the one or more second data transmissions, the reader 1202 may first select one of the first antenna or the second antenna to receive the one or more second data transmissions on the BL, as shown at 1218. In some cases, the A reader 1202 may select one of the first antenna or the second antenna based on a link quality associated with each of the first antenna and the second antenna. For example, in some cases, as shown at 1216, the reader 1202 may receive, from the A-IoT terminal device 1204, one or more reference signals using the first antenna and the second antenna. The reader 1202 may then determine a first link quality associated with the first antenna and a second link quality associated with the second antenna based on the one or more reference signals received using the first antenna and the second antenna. Thereafter, the reader 1202 may then select, at 1218, one of the first antenna or the second antenna to receive the one or more second data transmissions based on which of the first link quality associated with the first antenna or the second link quality associated with the second antenna is better or greater.

[0186] Accordingly, in some cases, when the first antenna is selected, the reader 1202 may receive, at 1220, the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and only the first antenna when the first link quality associated with the first  antenna is greater / better than the second link quality associated with the second antenna. In some cases, when the second antenna is selected, the reader 1202 may receive, at 1220, the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and only the second antenna when the second link quality associated with the second antenna is greater or better than the first link quality associated with the first antenna.

[0187] In some cases, the reader 1202 may receive, at 1220, the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and both the first antenna and the second antenna. In some cases, when the one or more data transmissions are received using both the first antenna and the second antenna, the reader 1202 may merge the one or more second data transmissions received using the first antenna with the one or more second data transmissions received using the second antenna.

[0188] In some cases, communicating the one or more second data transmissions at 1220 may include transmitting the one or more second data transmissions (e.g., to the A-IoT terminal device 1204) on the FL using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna. In some cases, because the first antenna and the second antenna may have different operating characteristics (e.g., path loss, fading, etc. ) , the reader 1202 may select, at 1218, one of the first antenna or the second antenna to transmit the one or more second data transmissions based on the one or more reference signals received at 1216, similar to as described above. Accordingly, in some cases, at 1220, the reader 1202 may transmit the one or more second data transmissions on the FL using the second radio and only the first antenna when a first link quality associated with the first antenna is better than a second link quality associated with the second antenna. In some cases, at 1220, the reader 1202 may transmit the one or more second data transmissions on the FL using the second radio and only the second antenna when the second link quality associated with the second antenna is greater than the first link quality associated with the first antenna.

[0189] In some cases, the reader 1202 may transmit the one or more second data transmissions at 1220 using the second radio and both the first antenna and the second antenna. In some cases, the reader 1202 may be configured to use beamforming when transmitting the one or more second data transmissions using both the first antenna and the second antenna. For example, in some cases, when transmitting the one or more second data transmissions using the second radio and both the first antenna and the second antenna, the reader 1202 may form a transmit beam in a direction towards the A-IoT  terminal device 1204 using the first antenna and the second antenna. The reader may then transmit the one or more second data transmissions to the A-IoT terminal device 1204 using the transmit beam.

[0190] In some cases, when the second antenna is not used for communicating data transmissions, the reader 1202 may switch the second antenna to the first radio for transmitting one or more second energy signals at 1122. For example, in some cases, switching the second antenna to the first radio at may include electrically coupling the second antenna to the first radio using the one or more switches.

[0191] In some cases, as shown at 1224, the reader 1202 may then transmit the one or more second energy signals using the first radio and at least one of the first antenna or the second antenna. For example, in some cases, the reader 1202 may transmit the one or more second energy signals using the second radio and both the first antenna and the second antenna. In some cases, the reader 1202 may select one of the first antenna or the second antenna to transmit the one or more second energy signals, for example, based on respective link qualities of the first antenna and the second antenna, as described above.

[0192] In some cases, whether the reader 1202 may be permitted to switch the first antenna to the second radio or the second antenna to the first radio may depend on certain time constraints, such as those illustrated in FIGS. 12A, 12B, and 12C.

[0193] For example, as shown in FIG. 12A, the reader 1202 may be permitted to switch the first antenna to the second radio and receive, at 1220 in FIG. 12, the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and at least the first antenna when a duration (e.g., TActual) between an end of the one or more first energy signals and a start of the one or more second data transmissions is greater than or equal to a switching time (e.g., T1) associated with switching the first antenna to the second radio. For example, when TActual is greater than or equal to T1, there may be sufficient time to allow the reader 1202 to finish transmitting the one or more first energy signals using the first antenna and first radio and to switch the first antenna to the second radio before receiving the one or more second data transmissions on the BL.

[0194] In some cases, if TActual were less than T1, the reader 1202 may not have enough time from the end of transmitting the one or more first energy signals using the first antenna and first radio to switch the first antenna to the second radio to receive the one or more second data transmissions on the BL. In such cases (e.g., when TActual were  less than T1) , the reader 1202 may refrain from receiving the one or more second data transmissions on the BL using the first antenna or may simply refrain from switching the first antenna to the second radio.

[0195] As shown in FIG. 12B, the reader 1202 may be permitted to switch the first antenna to the second radio and transmit, at 1220 in FIG. 12, the one or more second data transmissions on the FL using the second radio and at least the first antenna when a duration (e.g., TActual) between an end of the one or more first energy signals and a start of the one or more second data transmissions is greater than or equal to a second switching time (e.g., T2) associated with switching the first antenna to the second radio. For example, when TActual is greater than or equal to T2, there may be sufficient time to allow the reader 1202 to finish transmitting the one or more first energy signals using the first antenna and first radio and to switch the first antenna to the second radio before transmitting the one or more second data transmissions on the FL.

[0196] In some cases, if TActual were less than T2, the reader 1202 may not have enough time from the end of transmitting the one or more first energy signals using the first antenna and first radio to switch the first antenna to the second radio to transmit the one or more second data transmissions on the FL. In such cases (e.g., when TActual were less than T2) , the reader 1202 may refrain from transmitting the one or more second data transmissions on the FL using the first antenna or may simply refrain from switching the first antenna to the second radio.

[0197] As shown in FIG. 12C, the reader 1202 may be permitted to switch the second antenna to the first radio and transmit, at 1224 in FIG. 12, the one or more second energy signals using the second radio and at least the second antenna when a duration (e.g., TActual) between an end of the one or more first data transmissions and a start of the one or more second energy signals is greater than or equal to a third switching time (e.g., T3) associated with switching the second antenna to the first radio. For example, when TActual is greater than or equal to T3, there may be sufficient time to allow the reader 1202 to finish communicating (e.g., transmitting or receiving) the one or more first data transmissions using the second antenna and second radio and to switch the second antenna to the first radio before transmitting the one or more second energy signals.

[0198] In some cases, if TActual were less than T3, the reader 1202 may not have enough time from the end of communicating the one or more first data transmissions  using the second antenna and second radio to switch the second antenna to the first radio to transmit the one or more second energy signals. In such cases (e.g., when TActual were less than T3) , the reader 1202 may refrain from transmitting the one or more second energy signals using the second antenna or may simply refrain from switching the second antenna to the first radio.

[0199] In some cases, due to the simplicity of the A-IoT terminal device 1104 discussed above (e.g., the A-IoT terminal device 1104 may not support full duplex communication) , when the reader 1202 is not using the first antenna to transmit energy signals, the reader 1202 may not be permitted to use the first antenna to receive data transmissions on the BL from the A-IoT terminal device 1104 while simultaneously transmitting data transmissions on the FL to the A-IoT terminal device 1104. In other words, in some cases, after switching the first antenna to the second radio at 1214, the reader 1202 may (1) only transmit the one or more second data transmissions to the A-IoT terminal device 1204 using the first antenna and the second antenna or (2) only receive the one or more second data transmissions from the A-IoT terminal device 1204 using the first antenna and the second antenna.

[0200] Example Operations

[0201] FIG. 13 shows an example of a method 1300 of wireless communication by an A-IoT terminal device, such as a UE 104 of FIGS. 1 and 3, the RFID tag 550 described with respect to FIG. 5, the A-IoT terminal device illustrated and described with respect to FIG. 6, FIG. 7A, FIG. 7B, FIG. 7C, and / or FIG. 7D, the A-IoT terminal device 800 illustrated and described with respect to FIG. 8, and / or the communications device 900 depicted and described with respect to FIG. 9. In some cases, the A-IoT terminal device may be an example of the A-IoT terminal device 1002 depicted and described with respect to FIG. 10 and / or the A-IoT terminal device 1204 depicted and described with respect to FIG. 12.

[0202] Method 1300 begins at step 1305 with receiving, from a reader, one or more first energy signals using a first antenna electrically coupled to a first radio of the A-IoT terminal device configured for energy harvesting. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 15.

[0203] Method 1300 then proceeds to step 1310 with communicating, with the reader, one or more first data transmissions using a second antenna electrically coupled to a second radio of the A-IoT terminal device configured for processing data transmissions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for communicating and / or code for communicating as described with reference to FIG. 15.

[0204] Method 1300 then proceeds to step 1315 with switching the first antenna to the second radio for communicating one or more second data transmissions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for switching and / or code for switching as described with reference to FIG. 15.

[0205] Method 1300 then proceeds to step 1320 with switching the second antenna to the first radio for receiving one or more second energy signals. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for switching and / or code for switching as described with reference to FIG. 15.

[0206] In some aspects, the first antenna is electrically coupled to the first radio using one or more switches; and the second antenna is electrically coupled to the second radio using one or more switches.

[0207] In some aspects, switching the first antenna to the second radio comprises electrically coupling the first antenna to the second radio using the one or more switches; and switching the second antenna to the first radio comprises electrically coupling the second antenna to the first radio using the one or more switches.

[0208] In some aspects, the method 1300 further includes communicating the one or more second data transmissions using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for communicating and / or code for communicating as described with reference to FIG. 15.

[0209] In some aspects, communicating the one or more second data transmissions comprises transmitting the one or more second data transmissions on a backward link (BL) using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna.

[0210] In some aspects, transmitting the one or more second data transmissions on the BL comprises: transmitting the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and only the first antenna when a first link quality associated with the  first antenna is greater than a second link quality associated with the second antenna; and transmitting the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and only the second antenna when the second link quality associated with the second antenna is greater than the first link quality associated with the first antenna.

[0211] In some aspects, the method 1300 further includes receiving, from the reader, one or more reference signals using the first antenna and the second antenna. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 15.

[0212] In some aspects, the method 1300 further includes determining the first link quality and the second link quality based on the one or more reference signals received using the first antenna and the second antenna. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 15.

[0213] In some aspects, transmitting the one or more second data transmissions on the BL comprises transmitting the one or more second data transmissions using the second radio and both the first antenna and the second antenna.

[0214] In some aspects, communicating the one or more second data transmissions comprises receiving the one or more second data transmissions on a forward link (FL) using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna.

[0215] In some aspects, receiving the one or more second data transmissions on the FL comprises: receiving the one or more second data transmissions on the FL using the second radio and only the first antenna when a first link quality associated with the first antenna is greater than a second link quality associated with the second antenna; and receiving the one or more second data transmissions on the FL using the second radio and only the second antenna when the second link quality associated with the second antenna is greater than the first link quality associated with the first antenna.

[0216] In some aspects, the method 1300 further includes receiving, from the reader, one or more reference signals using the first antenna and the second antenna. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 15.

[0217] In some aspects, the method 1300 further includes determining the first link quality and the second link quality based on the one or more reference signals received using the first antenna and the second antenna. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 15.

[0218] In some aspects, receiving the one or more second data transmissions on the FL comprises receiving the one or more second data transmissions using the second radio and both the first antenna and the second antenna.

[0219] In some aspects, the method 1300 further includes merging the one or more second data transmissions received using the first antenna with the one or more second data transmissions received using the second antenna. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for merging and / or code for merging as described with reference to FIG. 15.

[0220] In some aspects, the method 1300 further includes receiving the one or more second energy signals using the first radio and at least one of the first antenna or the second antenna. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 15.

[0221] In some aspects, receiving the one or more second energy signals comprises receiving the one or more second energy signals using the second radio and both the first antenna and the second antenna.

[0222] In some aspects, the method 1300 further includes merging the one or more second energy signals received using the first antenna with the one or more second energy signals received using the second antenna. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for merging and / or code for merging as described with reference to FIG. 15.

[0223] In some aspects, the method 1300 further includes transmitting the one or more second data transmissions on a backward link (BL) using the second radio and at least the first antenna when a duration between an end of the one or more first energy signals and a start of the one or more second data transmissions is greater than a switching time associated with switching the first antenna to the second radio. In some cases, the  operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 15.

[0224] In some aspects, the method 1300 further includes receiving the one or more second data transmissions on a forward link (FL) using the second radio and at least the first antenna when a duration between an end of the one or more first energy signals and a start of the one or more second data transmissions is greater than a switching time associated with switching the first antenna to the second radio. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 15.

[0225] In some aspects, the method 1300 further includes receiving the one or more second energy signals using the first radio and at least the second antenna when a duration between an end of the one or more first data transmissions and a start of the one or more second energy signals is greater than a switching time associated with switching the second antenna to the first radio. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 15.

[0226] In some aspects, the one or more first energy signals are received aperiodically. In some aspects the method 1300 further comprises receiving, from the reader, an indication that the one or more first energy signals will not be transmitted for a duration; and switching the first antenna to the second radio is based on the indication that the one or more first energy signals will not be transmitted for the duration.

[0227] In some aspects, the one or more first data transmissions are received aperiodically. In some aspects, the method 1300 further comprises receiving, from the reader, an indication that the one or more first data transmissions will not be transmitted for a duration; and switching the second antenna to the first radio is based on the indication that the one or more first data transmissions will not be transmitted for the duration.

[0228] In some aspects, communicating the one or more first data transmissions using the second antenna comprises receiving the one or more first data transmissions using the second antenna; and receiving the one or more first energy signals using the first antenna and receiving the one or more first data transmissions using the second antenna are not  performed simultaneously when the one or more first energy signals and the one or more first data transmissions are transmitted as separate waveforms.

[0229] In some aspects, communicating the one or more first data transmissions using the second antenna comprises transmitting the one or more first data transmissions using the second antenna; and transmitting the one or more first data transmissions using the second antenna is not performed while receiving the one or more first energy signals using the first antenna.

[0230] In some aspects, the method 1300 further includes only transmitting the one or more second data transmissions using the first antenna and the second antenna after switching the first antenna to the second radio. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 15.

[0231] In some aspects, the method 1300 further includes only receiving the one or more second data transmissions using the first antenna and the second antenna after switching the first antenna to the second radio. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 15.

[0232] In one aspect, method 1300, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1500 of FIG. 15, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1300. Communications device 1500 is described below in further detail.

[0233] Note that FIG. 13 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0234] FIG. 14 shows an example of a method 1400 of wireless communication by a reader, such as a BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2, a gNB, and / or an indoor A-IoT base station. In some cases, the reader may be an example of the communications device 900 depicted and described with respect to FIG. 9. In some cases, the reader may be an example of the reader 1004 depicted and described with respect to FIG. 10 and / or the reader 1202 depicted and described with respect to FIG. 12.

[0235] Method 1400 begins at step 1405 with transmitting, to an ambient internet of things (A-IoT) terminal device, one or more first energy signals using a first antenna electrically coupled to a first radio of the reader configured for energy harvesting. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 16.

[0236] Method 1400 then proceeds to step 1410 with communicating, with the A-IoT terminal device, one or more first data transmissions using a second antenna electrically coupled to a second radio of the reader configured for processing data transmissions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for communicating and / or code for communicating as described with reference to FIG. 16.

[0237] Method 1400 then proceeds to step 1415 with switching the first antenna to the second radio for communicating one or more second data transmissions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for switching and / or code for switching as described with reference to FIG. 16.

[0238] Method 1400 then proceeds to step 1420 with switching the second antenna to the first radio for receiving one or more second energy signals. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for switching and / or code for switching as described with reference to FIG. 16.

[0239] In some aspects, the first antenna is electrically coupled to the first radio using one or more switches; and the second antenna is electrically coupled to the second radio using one or more switches.

[0240] In some aspects, switching the first antenna to the second radio comprises electrically coupling the first antenna to the second radio using the one or more switches; and switching the second antenna to the first radio comprises electrically coupling the second antenna to the first radio using the one or more switches.

[0241] In some aspects, the method 1400 further includes communicating the one or more second data transmissions using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for communicating and / or code for communicating as described with reference to FIG. 16.

[0242] In some aspects, communicating the one or more second data transmissions comprises receiving the one or more second data transmissions on a backward link (BL) using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna.

[0243] In some aspects, receiving the one or more second data transmissions on the BL comprises: receiving the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and only the first antenna when a first link quality associated with the first antenna is greater than a second link quality associated with the second antenna; and receiving the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and only the second antenna when the second link quality associated with the second antenna is greater than the first link quality associated with the first antenna.

[0244] In some aspects, receiving the one or more second data transmissions on the BL comprises receiving the one or more second data transmissions using the second radio and both the first antenna and the second antenna.

[0245] In some aspects, the method 1400 further includes merging the one or more second data transmissions received using the first antenna with the one or more second data transmissions received using the second antenna. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for merging and / or code for merging as described with reference to FIG. 16.

[0246] In some aspects, communicating the one or more second data transmissions comprises transmitting the one or more second data transmissions on a forward link (FL) using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna.

[0247] In some aspects, transmitting the one or more second data transmissions on the FL comprises: transmitting the one or more second data transmissions on the FL using the second radio and only the first antenna when a first link quality associated with the first antenna is greater than a second link quality associated with the second antenna; and transmitting the one or more second data transmissions on the FL using the second radio and only the second antenna when the second link quality associated with the second antenna is greater than the first link quality associated with the first antenna.

[0248] In some aspects, transmitting the one or more second data transmissions on the FL comprises transmitting the one or more second data transmissions using the second radio and both the first antenna and the second antenna.

[0249] In some aspects, transmitting the one or more second data transmissions using the second radio and both the first antenna and the second antenna comprises: forming a transmit beam in a direction towards the A-IoT terminal device using the first antenna and the second antenna; and transmitting the one or more second data transmissions to the A-IoT terminal device using the transmit beam.

[0250] In some aspects, the method 1400 further includes transmitting the one or more second energy signals using the first radio and at least one of the first antenna or the second antenna. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 16.

[0251] In some aspects, transmitting the one or more second energy signals comprises transmitting the one or more second energy signals using the second radio and both the first antenna and the second antenna.

[0252] In some aspects, the method 1400 further includes receiving the one or more second data transmissions on a backward link (BL) using the second radio and at least the first antenna when a duration between an end of the one or more first energy signals and a start of the one or more second data transmissions is greater than a switching time associated with switching the first antenna to the second radio. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 16.

[0253] In some aspects, the method 1400 further includes transmitting the one or more second data transmissions on a forward link (FL) using the second radio and at least the first antenna when a duration between an end of the one or more first energy signals and a start of the one or more second data transmissions is greater than a switching time associated with switching the first antenna to the second radio. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 16.

[0254] In some aspects, the method 1400 further includes transmitting the one or more second energy signals using the first radio and at least the second antenna when a duration between an end of the one or more first data transmissions and a start of the one or more second energy signals is greater than a switching time associated with switching the second antenna to the first radio. In some cases, the operations of this step refer to, or  may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 16.

[0255] In some aspects, the one or more first energy signals are transmitted aperiodically. In some aspects, the method 1400 further comprises transmitting, to the A-IoT terminal device, an indication that the one or more first energy signals will not be transmitted for a duration; and switching the first antenna to the second radio is based on the indication that the one or more first energy signals will not be transmitted for the duration.

[0256] In some aspects, the one or more first data transmissions are transmitted aperiodically. In some aspects, the method 1400 comprises transmitting, to the A-IoT terminal device, an indication that the one or more first data transmissions will not be transmitted for a duration; and switching the second antenna to the first radio is based on the indication that the one or more first data transmissions will not be transmitted for the duration.

[0257] In one aspect, method 1400, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1600 of FIG. 16, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1400. Communications device 1600 is described below in further detail.

[0258] Note that FIG. 14 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0259] Example Communications Device (s)

[0260] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device 1500. In some aspects, communications device 1500 is an A-IoT terminal device, such as a UE 104 of FIGS. 1 and 3, the RFID tag 550 described with respect to FIG. 5, the A-IoT terminal device illustrated and described with respect to FIG. 6, FIG. 7A, FIG. 7B, FIG. 7C, and / or FIG. 7D, the A-IoT terminal device 800 illustrated and described with respect to FIG. 8, and / or the communications device 900 depicted and described with respect to FIG. 9. In some cases, the communications device 1500 may be an example of the A-IoT terminal device 1002 depicted and described with respect to FIG. 10 and / or the A-IoT terminal device 1204 depicted and described with respect to FIG. 12.

[0261] The communications device 1500 includes a processing system 1505 coupled to the transceiver 1585 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1585 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1500 via the antenna 1590, such as the various signals as described herein. The processing system 1505 may be configured to perform processing functions for the communications device 1500, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1500.

[0262] The processing system 1505 includes one or more processors 1510. In various aspects, the one or more processors 1510 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1510 are coupled to a computer-readable medium / memory 1545 via a bus 1580. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1545 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1510, cause the one or more processors 1510 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1500 may include one or more processors 1510 performing that function of communications device 1500.

[0263] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1545 stores code (e.g., executable instructions) , such as code for receiving 1550, code for communicating 1555, code for switching 1560, code for determining 1565, code for merging 1570, and code for transmitting 1575. Processing of the code for receiving 1550, code for communicating 1555, code for switching 1560, code for determining 1565, code for merging 1570, and code for transmitting 1575 may cause the communications device 1500 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it.

[0264] The one or more processors 1510 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1545, including circuitry such as circuitry for receiving 1515, circuitry for communicating 1520, circuitry for switching 1525, circuitry for determining 1530, circuitry for merging 1535, and circuitry for transmitting 1540. Processing with circuitry for receiving 1515, circuitry for communicating 1520, circuitry for switching 1525, circuitry for determining 1530,  circuitry for merging 1535, and circuitry for transmitting 1540 may cause the communications device 1500 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it.

[0265] Various components of the communications device 1500 may provide means for performing the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it. For example, means for transmitting, sending or outputting for transmission may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 1585 and the antenna 1590 of the communications device 1500 in FIG. 15. Means for receiving or obtaining may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 1585 and the antenna 1590 of the communications device 1500 in FIG. 15.

[0266] FIG. 16 depicts aspects of an example communications device 1600. In some aspects, communications device 1600 is a network entity, such a BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2, a gNB, and / or an indoor A-IoT base station. In some cases, the communications device 1600 may be an example of the communications device 900 depicted and described with respect to FIG. 9.In some cases, the communications device 1600 may be an example of the reader 1004 depicted and described with respect to FIG. 10 and / or the reader 1202 depicted and described with respect to FIG. 12.

[0267] The communications device 1600 includes a processing system 1605 coupled to the transceiver 1675 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1685. The transceiver 1675 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1600 via the antenna 1680, such as the various signals as described herein. The network interface 1685 is configured to obtain and send signals for the communications device 1600 via communication link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1605 may be configured to perform processing functions for the communications device 1600, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1600.

[0268] The processing system 1605 includes one or more processors 1610. In various aspects, one or more processors 1610 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or  controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1610 are coupled to a computer-readable medium / memory 1640 via a bus 1670. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1640 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1610, cause the one or more processors 1610 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it. Note that reference to a processor of communications device 1600 performing a function may include one or more processors 1610 of communications device 1600 performing that function.

[0269] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1640 stores code (e.g., executable instructions) , such as code for transmitting 1645, code for communicating 1650, code for switching 1655, code for merging 1660, and code for receiving 1665. Processing of the code for transmitting 1645, code for communicating 1650, code for switching 1655, code for merging 1660, and code for receiving 1665 may cause the communications device 1600 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it.

[0270] The one or more processors 1610 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1640, including circuitry such as circuitry for transmitting 1615, circuitry for communicating 1620, circuitry for switching 1625, circuitry for merging 1630, and circuitry for receiving 1635. Processing with circuitry for transmitting 1615, circuitry for communicating 1620, circuitry for switching 1625, circuitry for merging 1630, and circuitry for receiving 1635 may cause the communications device 1600 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it.

[0271] Various components of the communications device 1600 may provide means for performing the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it. Means for transmitting, sending or outputting for transmission may include transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 1675 and the antenna 1680 of the communications device 1600 in FIG. 16. Means for receiving or obtaining may include transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 1675 and the antenna 1680 of the communications device 1600 in FIG. 16.

[0272] Example Clauses

[0273] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0274] Clause 1: A method for wireless communication by an ambient internet of things (A-IoT) terminal device, comprising: receiving, from a reader, one or more first energy signals using a first antenna electrically coupled to a first radio of the A-IoT terminal device configured for energy harvesting; communicating, with the reader, one or more first data transmissions using a second antenna electrically coupled to a second radio of the A-IoT terminal device configured for processing data transmissions; and at least one of: switching the first antenna to the second radio for communicating one or more second data transmissions; or switching the second antenna to the first radio for receiving one or more second energy signals.

[0275] Clause 2: The method of Clause 1, wherein: the first antenna is electrically coupled to the first radio using one or more switches; and the second antenna is electrically coupled to the second radio using one or more switches.

[0276] Clause 3: The method of any one of Clauses 2, wherein: switching the first antenna to the second radio comprises electrically coupling the first antenna to the second radio using the one or more switches; and switching the second antenna to the first radio comprises electrically coupling the second antenna to the first radio using the one or more switches.

[0277] Clause 4: The method of any one of Clauses 1-3, further comprising communicating the one or more second data transmissions using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna.

[0278] Clause 5: The method of Clause 4, wherein communicating the one or more second data transmissions comprises transmitting the one or more second data transmissions on a backward link (BL) using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna.

[0279] Clause 6: The method of Clause 5, wherein transmitting the one or more second data transmissions on the BL comprises: transmitting the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and only the first antenna when a first link quality associated with the first antenna is greater than a second link quality associated with the second antenna; and transmitting the one or more second data  transmissions on the BL using the second radio and only the second antenna when the second link quality associated with the second antenna is greater than the first link quality associated with the first antenna.

[0280] Clause 7: The method of Clause 6, further comprising: receiving, from the reader, one or more reference signals using the first antenna and the second antenna; and determining the first link quality and the second link quality based on the one or more reference signals received using the first antenna and the second antenna.

[0281] Clause 8: The method of Clause 5, wherein transmitting the one or more second data transmissions on the BL comprises transmitting the one or more second data transmissions using the second radio and both the first antenna and the second antenna.

[0282] Clause 9: The method of Clause 4, wherein communicating the one or more second data transmissions comprises receiving the one or more second data transmissions on a forward link (FL) using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna.

[0283] Clause 10: The method of Clause 9, wherein receiving the one or more second data transmissions on the FL comprises: receiving the one or more second data transmissions on the FL using the second radio and only the first antenna when a first link quality associated with the first antenna is greater than a second link quality associated with the second antenna; and receiving the one or more second data transmissions on the FL using the second radio and only the second antenna when the second link quality associated with the second antenna is greater than the first link quality associated with the first antenna.

[0284] Clause 11: The method of Clause 10, further comprising: receiving, from the reader, one or more reference signals using the first antenna and the second antenna; and determining the first link quality and the second link quality based on the one or more reference signals received using the first antenna and the second antenna.

[0285] Clause 12: The method of Clause 9, wherein receiving the one or more second data transmissions on the FL comprises receiving the one or more second data transmissions using the second radio and both the first antenna and the second antenna.

[0286] Clause 13: The method of Clause 12, further comprising merging the one or more second data transmissions received using the first antenna with the one or more second data transmissions received using the second antenna.

[0287] Clause 14: The method of any one of Clauses 1-13, further comprising receiving the one or more second energy signals using the first radio and at least one of the first antenna or the second antenna.

[0288] Clause 15: The method of Clause 14, wherein receiving the one or more second energy signals comprises receiving the one or more second energy signals using the second radio and both the first antenna and the second antenna.

[0289] Clause 16: The method of Clause 15, further comprising merging the one or more second energy signals received using the first antenna with the one or more second energy signals received using the second antenna.

[0290] Clause 17: The method of any one of Clauses 1-16, further comprising transmitting the one or more second data transmissions on a backward link (BL) using the second radio and at least the first antenna when a duration between an end of the one or more first energy signals and a start of the one or more second data transmissions is greater than a switching time associated with switching the first antenna to the second radio.

[0291] Clause 18: The method of any one of Clauses 1-17, further comprising receiving the one or more second data transmissions on a forward link (FL) using the second radio and at least the first antenna when a duration between an end of the one or more first energy signals and a start of the one or more second data transmissions is greater than a switching time associated with switching the first antenna to the second radio.

[0292] Clause 19: The method of any one of Clauses 1-18, further comprising receiving the one or more second energy signals using the first radio and at least the second antenna when a duration between an end of the one or more first data transmissions and a start of the one or more second energy signals is greater than a switching time associated with switching the second antenna to the first radio.

[0293] Clause 20: The method of any one of Clauses 1-19, wherein: the one or more first energy signals are received aperiodically; the method further comprises receiving,  from the reader, an indication that the one or more first energy signals will not be transmitted for a duration; and switching the first antenna to the second radio is based on the indication that the one or more first energy signals will not be transmitted for the duration.

[0294] Clause 21: The method of any one of Clauses 1-20, wherein: the one or more first data transmissions are received aperiodically; the method further comprises receiving, from the reader, an indication that the one or more first data transmissions will not be transmitted for a duration; and switching the second antenna to the first radio is based on the indication that the one or more first data transmissions will not be transmitted for the duration.

[0295] Clause 22: The method of any one of Clauses 1-21, wherein: communicating the one or more first data transmissions using the second antenna comprises receiving the one or more first data transmissions using the second antenna; and receiving the one or more first energy signals using the first antenna and receiving the one or more first data transmissions using the second antenna are not performed simultaneously when the one or more first energy signals and the one or more first data transmissions are transmitted as separate waveforms.

[0296] Clause 23: The method of any one of Clauses 1-22, wherein: communicating the one or more first data transmissions using the second antenna comprises transmitting the one or more first data transmissions using the second antenna; and transmitting the one or more first data transmissions using the second antenna is not performed while receiving the one or more first energy signals using the first antenna.

[0297] Clause 24: The method of any one of Clauses 1-23, further comprising: only transmitting the one or more second data transmissions using the first antenna and the second antenna after switching the first antenna to the second radio; and only receiving the one or more second data transmissions using the first antenna and the second antenna after switching the first antenna to the second radio.

[0298] Clause 25: A method for wireless communication by a reader, comprising: transmitting, to an ambient internet of things (A-IoT) terminal device, one or more first energy signals using a first antenna electrically coupled to a first radio of the reader configured for energy harvesting; communicating, with the A-IoT terminal device, one or more first data transmissions using a second antenna electrically coupled to a second  radio of the reader configured for processing data transmissions; and at least one of: switching the first antenna to the second radio for communicating one or more second data transmissions; or switching the second antenna to the first radio for receiving one or more second energy signals.

[0299] Clause 26: The method of Clause 25, wherein: the first antenna is electrically coupled to the first radio using one or more switches; and the second antenna is electrically coupled to the second radio using one or more switches.

[0300] Clause 27: The method of any one of Clauses 26, wherein: switching the first antenna to the second radio comprises electrically coupling the first antenna to the second radio using the one or more switches; and switching the second antenna to the first radio comprises electrically coupling the second antenna to the first radio using the one or more switches.

[0301] Clause 28: The method of any one of Clauses 25-27, further comprising communicating the one or more second data transmissions using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna.

[0302] Clause 29: The method of Clause 28, wherein communicating the one or more second data transmissions comprises receiving the one or more second data transmissions on a backward link (BL) using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna.

[0303] Clause 30: The method of Clause 29, wherein receiving the one or more second data transmissions on the BL comprises: receiving the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and only the first antenna when a first link quality associated with the first antenna is greater than a second link quality associated with the second antenna; and receiving the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and only the second antenna when the second link quality associated with the second antenna is greater than the first link quality associated with the first antenna.

[0304] Clause 31: The method of Clause 29, wherein receiving the one or more second data transmissions on the BL comprises receiving the one or more second data transmissions using the second radio and both the first antenna and the second antenna.

[0305] Clause 32: The method of Clause 31, further comprising merging the one or more second data transmissions received using the first antenna with the one or more second data transmissions received using the second antenna.

[0306] Clause 33: The method of Clause 28, wherein communicating the one or more second data transmissions comprises transmitting the one or more second data transmissions on a forward link (FL) using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna.

[0307] Clause 34: The method of Clause 33, wherein transmitting the one or more second data transmissions on the FL comprises: transmitting the one or more second data transmissions on the FL using the second radio and only the first antenna when a first link quality associated with the first antenna is greater than a second link quality associated with the second antenna; and transmitting the one or more second data transmissions on the FL using the second radio and only the second antenna when the second link quality associated with the second antenna is greater than the first link quality associated with the first antenna.

[0308] Clause 35: The method of Clause 33, wherein transmitting the one or more second data transmissions on the FL comprises transmitting the one or more second data transmissions using the second radio and both the first antenna and the second antenna.

[0309] Clause 36: The method of Clause 35, wherein transmitting the one or more second data transmissions using the second radio and both the first antenna and the second antenna comprises: forming a transmit beam in a direction towards the A-IoT terminal device using the first antenna and the second antenna; and transmitting the one or more second data transmissions to the A-IoT terminal device using the transmit beam.

[0310] Clause 37: The method of any one of Clauses 25-36, further comprising transmitting the one or more second energy signals using the first radio and at least one of the first antenna or the second antenna.

[0311] Clause 38: The method of Clause 37, wherein transmitting the one or more second energy signals comprises transmitting the one or more second energy signals using the second radio and both the first antenna and the second antenna.

[0312] Clause 39: The method of any one of Clauses 25-38, further comprising receiving the one or more second data transmissions on a backward link (BL) using the  second radio and at least the first antenna when a duration between an end of the one or more first energy signals and a start of the one or more second data transmissions is greater than a switching time associated with switching the first antenna to the second radio.

[0313] Clause 40: The method of any one of Clauses 25-39, further comprising transmitting the one or more second data transmissions on a forward link (FL) using the second radio and at least the first antenna when a duration between an end of the one or more first energy signals and a start of the one or more second data transmissions is greater than a switching time associated with switching the first antenna to the second radio.

[0314] Clause 41: The method of any one of Clauses 25-40, further comprising transmitting the one or more second energy signals using the first radio and at least the second antenna when a duration between an end of the one or more first data transmissions and a start of the one or more second energy signals is greater than a switching time associated with switching the second antenna to the first radio.

[0315] Clause 42: The method of any one of Clauses 25-41, wherein: the one or more first energy signals are transmitted aperiodically; the method further comprises transmitting, to the A-IoT terminal device, an indication that the one or more first energy signals will not be transmitted for a duration; and switching the first antenna to the second radio is based on the indication that the one or more first energy signals will not be transmitted for the duration.

[0316] Clause 43: The method of any one of Clauses 25-42, wherein: the one or more first data transmissions are transmitted aperiodically; the method further comprises transmitting, to the A-IoT terminal device, an indication that the one or more first data transmissions will not be transmitted for a duration; and switching the second antenna to the first radio is based on the indication that the one or more first data transmissions will not be transmitted for the duration.

[0317] Clause 44: An apparatus, comprising: at least one memory comprising executable instructions; and at least one processor configured to execute the executable instructions and cause the apparatus to perform a method in accordance with any combination of Clauses 1-43.

[0318] Clause 45: An apparatus, comprising means for performing a method in accordance with any combination of Clauses 1-43.

[0319] Clause 46: A non-transitory computer-readable medium comprising executable instructions that, when executed by at least one processor of an apparatus, cause the apparatus to perform a method in accordance with any combination of Clauses 1-43.

[0320] Clause 47: A computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing a method in accordance with any combination of Clauses 1-43.

[0321] Additional Considerations

[0322] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0323] 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, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware  components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0324] As used herein, “aprocessor, ” “at least one processor” or “one or more processors” generally refers to a single processor configured to perform one or multiple operations or multiple processors configured to collectively perform one or more operations. In the case of multiple processors, performance of the one or more operations could be divided amongst different processors, though one processor may perform multiple operations, and multiple processors could collectively perform a single operation. Similarly, “amemory, ” “at least one memory” or “one or more memories” generally refers to a single memory configured to store data and / or instructions, multiple memories configured to collectively store data and / or instructions.

[0325] In some cases, rather than actually transmitting a signal, an apparatus (e.g., a wireless node or device) may have an interface to output the signal for transmission. For example, a processor may output a signal, via a bus interface, to a radio frequency (RF) front end for transmission. Accordingly, a means for outputting may include such an interface as an alternative (or in addition) to a transmitter or transceiver. Similarly, rather than actually receiving a signal, an apparatus (e.g., a wireless node or device) may have an interface to obtain a signal from another device. For example, a processor may obtain (or receive) a signal, via a bus interface, from an RF front end for reception. Accordingly, a means for obtaining may include such an interface as an alternative (or in addition) to a receiver or transceiver.

[0326] While the present disclosure may describe certain operations as being performed by one type of wireless node, the same or similar operations may also be performed by another type of wireless node. For example, operations performed by a user equipment (UE) may also (or instead) be performed by a network entity (e.g., a base station or unit of a disaggregated base station) . Similarly, operations performed by a network entity may also (or instead) be performed by a UE.

[0327] Further, while the present disclosure may describe certain types of communications between different types of wireless nodes (e.g., between a network entity and a UE) , the same or similar types of communications may occur between same types of wireless nodes (e.g., between network entities or between UEs, in a peer-to-peer scenario) . Further, communications may occur in reverse order than described.

[0328] Means for receiving, means for communicating, means for switching, means for merging, and means for transmitting may comprise one or more processors, such as one or more of the processors described above with reference to FIG. 15, and FIG. 16.

[0329] 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) .

[0330] 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.

[0331] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, whether referred to as  software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0332] 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. Within a claim, reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. No claim element is to be construed under the provisions of 35 U.S.C. §112 (f) unless the element is expressly recited using the phrase “means for” . All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are 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 ambient internet of things (A-IoT) terminal device, comprising:one or more processors configured to execute instructions stored on one or more memories and to cause the A-IoT terminal device to:receive, from a reader, one or more first energy signals using a first antenna electrically coupled to a first radio of the A-IoT terminal device configured for energy harvesting;communicate, with the reader, one or more first data transmissions using a second antenna electrically coupled to a second radio of the A-IoT terminal device configured for processing data transmissions; andat least one of:switch the first antenna to the second radio for communicating one or more second data transmissions; orswitch the second antenna to the first radio for receiving one or more second energy signals.2.The A-IoT terminal device of claim 1, wherein:the first antenna is electrically coupled to the first radio using one or more switches;the second antenna is electrically coupled to the second radio using one or more switches;in order to switch the first antenna to the second radio, the one or more processors are configured to cause the A-IoT terminal device to electrically couple the first antenna to the second radio using the one or more switches; andin order to switch the second antenna to the first radio, the one or more processors are configured to cause the A-IoT terminal device to electrically couple the second antenna to the first radio using the one or more switches.3.The A-IoT terminal device of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the A-IoT terminal device to communicate the one or more second data transmissions using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna.4.The A-IoT terminal device of claim 3, wherein, in order to communicate the one or more second data transmissions, the one or more processors are configured to cause the A-IoT terminal device to transmit the one or more second data transmissions on a backward link (BL) using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna.5.The A-IoT terminal device of claim 4, wherein, in order to transmit the one or more second data transmissions on the BL, the one or more processors are configured to cause the A-IoT terminal device to:transmit the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and only the first antenna when a first link quality associated with the first antenna is greater than a second link quality associated with the second antenna; andtransmit the one or more second data transmissions on the BL using the second radio and only the second antenna when the second link quality associated with the second antenna is greater than the first link quality associated with the first antenna.6.The A-IoT terminal device of claim 4, wherein, in order to transmit the one or more second data transmissions on the BL, the one or more processors are configured to cause the A-IoT terminal device to transmit the one or more second data transmissions using the second radio and both the first antenna and the second antenna.7.The A-IoT terminal device of claim 3, wherein, in order to communicate the one or more second data transmissions, the one or more processors are configured to cause the A-IoT terminal device to receive the one or more second data transmissions on a forward link (FL) using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna.8.The A-IoT terminal device of claim 7, wherein, in order to receive the one or more second data transmissions on the FL, the one or more processors are configured to cause the A-IoT terminal device to:receive the one or more second data transmissions on the FL using the second radio and only the first antenna when a first link quality associated with the first antenna is greater than a second link quality associated with the second antenna; andreceive the one or more second data transmissions on the FL using the second radio and only the second antenna when the second link quality associated with the second antenna is greater than the first link quality associated with the first antenna.9.The A-IoT terminal device of claim 7, wherein:in order to receive the one or more second data transmissions on the FL, the one or more processors are configured to cause the A-IoT terminal device to receive the one or more second data transmissions using the second radio and both the first antenna and the second antenna; andthe one or more processors are further configured to cause the A-IoT terminal device to merge the one or more second data transmissions received using the first antenna with the one or more second data transmissions received using the second antenna.10.The A-IoT terminal device of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the A-IoT terminal device to receive the one or more second energy signals using the first radio and at least one of the first antenna or the second antenna.11.The A-IoT terminal device of claim 10, wherein:in order to receive the one or more second energy signals, the one or more processors are configured to cause the A-IoT terminal device to receive the one or more second energy signals using the second radio and both the first antenna and the second antenna; andthe one or more processors are further configured to cause the A-IoT terminal device to merge the one or more second energy signals received using the first antenna with the one or more second energy signals received using the second antenna.12.The A-IoT terminal device of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the A-IoT terminal device to at least one of:transmit the one or more second data transmissions on a backward link (BL) using the second radio and at least the first antenna when a duration between an end of the one or more first energy signals and a start of the one or more second data transmissions is greater than a switching time associated with switching the first antenna to the second radio;receive the one or more second data transmissions on a forward link (FL) using the second radio and at least the first antenna when a duration between an end of the one or more first energy signals and a start of the one or more second data transmissions is greater than a switching time associated with switching the first antenna to the second radio; orreceive the one or more second energy signals using the first radio and at least the second antenna when a duration between an end of the one or more first data transmissions and a start of the one or more second energy signals is greater than a switching time associated with switching the second antenna to the first radio.13.The A-IoT terminal device of claim 1, wherein:the one or more first energy signals are received aperiodically;the one or more processors are further configured to cause the A-IoT terminal device to receive, from the reader, an indication that the one or more first energy signals will not be transmitted for a duration; andthe one or more processors are configured to cause the A-IoT terminal device to switch the first antenna to the second radio is based on the indication that the one or more first energy signals will not be transmitted for the duration.14.The A-IoT terminal device of claim 1, wherein:the one or more first data transmissions are received aperiodically;the one or more processors are further configured to cause the A-IoT terminal device to receive, from the reader, an indication that the one or more first data transmissions will not be transmitted for a duration; andthe one or more processors are configured to cause the A-IoT terminal device to switch the second antenna to the first radio is based on the indication that the one or more first data transmissions will not be transmitted for the duration.15.A reader, comprising:one or more processors configured to execute instructions stored on one or more memories and to cause the reader to:transmit, to an ambient internet of things (A-IoT) terminal device, one or more first energy signals using a first antenna electrically coupled to a first radio of the reader configured for energy harvesting;communicate, with the A-IoT terminal device, one or more first data transmissions using a second antenna electrically coupled to a second radio of the reader configured for processing data transmissions; andat least one of:switch the first antenna to the second radio for communicating one or more second data transmissions; orswitch the second antenna to the first radio for receiving one or more second energy signals.16.The reader of claim 15, wherein the one or more processors are further configured to cause the reader to communicate the one or more second data transmissions using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna.17.The reader of claim 16, wherein:in order to communicate the one or more second data transmissions, the one or more processors are configured to cause the reader to receive the one or more second data transmissions on a backward link (BL) using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna;in order to receive the one or more second data transmissions on the BL, the one or more processors are configured to cause the reader to receive the one or more second data transmissions using the second radio and both the first antenna and the second antenna; andthe one or more processors are further configured to cause the reader to merge the one or more second data transmissions received using the first antenna with the one or more second data transmissions received using the second antenna.18.The reader of claim 16, wherein:in order to communicate the one or more second data transmissions, the one or more processors are configured to cause the reader to transmit the one or more second data transmissions on a forward link (FL) using the second radio and at least one of the first antenna or the second antenna;in order to transmit the one or more second data transmissions on the FL, the one or more processors are configured to cause the reader to transmit the one or more second data transmissions using the second radio and both the first antenna and the second antenna; andin order to transmit the one or more second data transmissions using the second radio and both the first antenna and the second antenna, the one or more processors are configured to cause the reader to:form a transmit beam in a direction towards the A-IoT terminal device using the first antenna and the second antenna; andtransmit the one or more second data transmissions to the A-IoT terminal device using the transmit beam.19.The reader of claim 15, wherein:the one or more processors are further configured to cause the reader to transmit the one or more second energy signals using the first radio and at least one of the first antenna or the second antenna; andin order to transmit the one or more second energy signals, the one or more processors are configured to cause the reader to transmit the one or more second energy signals using the second radio and both the first antenna and the second antenna.20.A method for wireless communication by an ambient internet of things (A-IoT) terminal device, comprising:receiving, from a reader, one or more first energy signals using a first antenna electrically coupled to a first radio of the A-IoT terminal device configured for energy harvesting;communicating, with the reader, one or more first data transmissions using a second antenna electrically coupled to a second radio of the A-IoT terminal device configured for processing data transmissions; andat least one of:switching the first antenna to the second radio for communicating one or more second data transmissions; orswitching the second antenna to the first radio for receiving one or more second energy signals.

Citation Information

Patent Citations

  • Feedback information transmission method, communication device and storage medium

    CN118056368A

  • Resource configuration for radio frequency energy-harvesting

    US20220338122A1

  • Data and energy partial symbol design

    WO2023236027A1

  • Control of energy harvesting operation in a user equipment

    WO2023249787A1