Techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory

IoT devices in wireless communications systems are configured to transmit a single response per inventory procedure using DCM, addressing network congestion and signaling overhead by employing queried tag status, timers, or query indices.

WO2026030951A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +5
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110265
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-07
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

IoT devices in wireless communications systems frequently provide multiple responses during a single inventory procedure, leading to increased signaling overhead and network congestion, particularly in environments with large quantities of such devices.

Method used

IoT devices operate according to a duty cycle monitoring (DCM) configuration, transmitting a single inventory response and refraining from additional responses based on configurations like queried tag status, timers, or query indices, ensuring a single response per procedure.

Benefits of technology

Reduces signaling overhead and congestion by ensuring IoT devices provide a single response, optimizing network performance in environments with numerous IoT devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110265_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110265_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. Wireless devices, such as Internet of Things (IoT) devices, may be configured to implement various techniques and configurations to prevent the wireless devices from waking up multiple times during a single inventory procedure, and to prevent the wireless devices from transmitting multiple inventory responses for a single inventory procedure. For example, a wireless device may receive, from a reader device, a first inventory query associated with an inventory procedure. The wireless device may transmit a single inventory response that is responsive to the first inventory query, and may refrain from transmitting additional inventory responses during the inventory procedure based on transmitting the single inventory response and based on a queried tag configuration, a timer, a query index within the inventory query, and / or an inventory session identifier associated with the inventory queries of the inventory procedure.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR AVOIDING QUERIED TAGS FROM FREQUENTLY REJOINING INVENTORY

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The present disclosure relates to wireless communications, including techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory.

[0003] FIELD OF TECHNOLOGY

[0004] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .

[0005] Some wireless communications systems may utilize internet of things (IoT) devices (e.g., “tags” ) . IoT devices may be used in a variety of contexts, such as air quality monitoring, parking meters, and tracking inventory in a factory setting. During an inventory procedure, reader devices may transmit queries to the IoT devices, and the IoT devices may respond to the queries. However, some IoT devices may provide multiple responses during a single inventory procedure, which results in increased signaling overhead and congestion within the network, particularly in the context of systems that include large quantities of IoT devices.SUMMARY

[0006] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0007] A method by a wireless device is described. The method may include receiving, from a reader device, a first inventory query associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a duty cycle monitoring (DCM) configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the first inventory query is received during an active duration of the one or more active durations, and where the first inventory query is one of a set of multiple inventory queries associated with the reader device inventory procedure, transmitting, to the reader device, a single inventory response during the reader device inventory procedure, the single inventory response responsive to the first inventory query, and refraining from transmitting additional inventory responses responsive to others of the set of multiple inventory queries during the reader device inventory procedure based on a queried tag configuration at the wireless device, a timer configuration at the wireless device, the DCM configuration at the wireless device, a query index included within the first inventory query, an inventory session identifier associated with the reader device inventory procedure and included within the set of multiple inventory queries, or any combination thereof.

[0008] A wireless device is described. The wireless device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the wireless device to receive, from a reader device, a first inventory query associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the first inventory query is received during an active duration of the one or more active durations, and where the first inventory query is one of a set of multiple inventory queries associated with the reader device inventory procedure, transmit, to the reader device, a single inventory response during the reader device inventory procedure, the single inventory response responsive to the first inventory query, and refrain from  transmitting additional inventory responses responsive to others of the set of multiple inventory queries during the reader device inventory procedure based on a queried tag configuration at the wireless device, a timer configuration at the wireless device, the DCM configuration at the wireless device, a query index included within the first inventory query, an inventory session identifier associated with the reader device inventory procedure and included within the set of multiple inventory queries, or any combination thereof.

[0009] Another wireless device is described. The wireless device may include means for receiving, from a reader device, a first inventory query associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the first inventory query is received during an active duration of the one or more active durations, and where the first inventory query is one of a set of multiple inventory queries associated with the reader device inventory procedure, means for transmitting, to the reader device, a single inventory response during the reader device inventory procedure, the single inventory response responsive to the first inventory query, and means for refraining from transmitting additional inventory responses responsive to others of the set of multiple inventory queries during the reader device inventory procedure based on a queried tag configuration at the wireless device, a timer configuration at the wireless device, the DCM configuration at the wireless device, a query index included within the first inventory query, an inventory session identifier associated with the reader device inventory procedure and included within the set of multiple inventory queries, or any combination thereof.

[0010] A non-transitory computer-readable medium storing code is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, from a reader device, a first inventory query associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the first inventory query is received during an active duration of the one or more active durations, and where the first inventory query is one of a set of multiple inventory queries associated with the reader device inventory procedure, transmit, to the reader device, a single inventory response during the reader device  inventory procedure, the single inventory response responsive to the first inventory query, and refrain from transmitting additional inventory responses responsive to others of the set of multiple inventory queries during the reader device inventory procedure based on a queried tag configuration at the wireless device, a timer configuration at the wireless device, the DCM configuration at the wireless device, a query index included within the first inventory query, an inventory session identifier associated with the reader device inventory procedure and included within the set of multiple inventory queries, or any combination thereof.

[0011] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for setting a queried status flag based on transmitting the single inventory response and in accordance with the queried tag configuration, where refraining from transmitting additional inventory responses during the reader device inventory procedure may be based on setting the queried status flag.

[0012] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the queried status flag may be associated with a validity period and the wireless device may be configured to refrain from transmitting the additional inventory responses during the validity period of the queried status flag.

[0013] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the reader device, an indication of the queried status flag, an indication of a validity period of the queried status flag, or both, where setting the queried status flag may be based on receiving the indication of the queried status flag, the indication of the validity period, or both.

[0014] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the queried status flag, the indication of the validity period, or both, may be received from the reader device via the first inventory query, via control signaling, or both.

[0015] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features,  means, or instructions for transmitting the single inventory response to the first inventory query based on the query index within the first inventory query matching a target query index at the wireless device.

[0016] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for refraining from transmitting the additional inventory responses during the reader device inventory procedure may be based on additional query indices within the others of the set of multiple inventory queries failing to match the target query index.

[0017] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the target query index may be based on a tag identifier associated with the wireless device, configured via the reader device, or both.

[0018] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of multiple inventory queries associated with the reader device inventory procedure each include the inventory session identifier associated with the reader device inventory procedure and the wireless device may be configured to refrain from transmitting the additional inventory responses based on the first inventory query and the others of the set of multiple inventory queries being associated with the same inventory session identifier.

[0019] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for adjusting a query response probability at the wireless device based on transmitting the single inventory response, the query response probability associated with a probability that the wireless device will respond to the others of the set of multiple inventory queries, where refraining from transmitting the additional inventory responses during the reader device inventory procedure may be based on adjusting the query response probability.

[0020] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for activating a timer in accordance with the timer configuration  and based on transmitting the single inventory response, where the wireless device may be configured to refrain from transmitting the additional inventory responses until after expiration of the timer.

[0021] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transitioning to an inactive duration from the one or more inactive durations in accordance with the DCM configuration and based on transmitting the single inventory response, where refraining from transmitting additional inventory responses during the reader device inventory procedure may be based on transitioning to the inactive duration.

[0022] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the wireless device includes an internet of things (IoT) device.

[0023] A method by a wireless device is described. The method may include receiving, from a reader device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the one or more inventory queries are received during at least one active duration of the one or more active durations and transmitting, to the reader device, an inventory response during the reader device inventory procedure, the inventory response responsive to the one or more inventory queries and in accordance with a first set of inventory response parameters that are different from a second set of inventory response parameters associated with a neighboring wireless device, where a first timing of inventory response transmission by the wireless device is different from a second timing of inventory response transmission by the neighboring wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0024] A wireless device is described. The wireless device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the wireless device to receive, from a reader  device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the one or more inventory queries are received during at least one active duration of the one or more active durations and transmit, to the reader device, an inventory response during the reader device inventory procedure, the inventory response responsive to the one or more inventory queries and in accordance with a first set of inventory response parameters that are different from a second set of inventory response parameters associated with a neighboring wireless device, where a first timing of inventory response transmission by the wireless device is different from a second timing of inventory response transmission by the neighboring wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0025] Another wireless device is described. The wireless device may include means for receiving, from a reader device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the one or more inventory queries are received during at least one active duration of the one or more active durations and means for transmitting, to the reader device, an inventory response during the reader device inventory procedure, the inventory response responsive to the one or more inventory queries and in accordance with a first set of inventory response parameters that are different from a second set of inventory response parameters associated with a neighboring wireless device, where a first timing of inventory response transmission by the wireless device is different from a second timing of inventory response transmission by the neighboring wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0026] A non-transitory computer-readable medium storing code is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, from a reader device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive  durations, where the one or more inventory queries are received during at least one active duration of the one or more active durations and transmit, to the reader device, an inventory response during the reader device inventory procedure, the inventory response responsive to the one or more inventory queries and in accordance with a first set of inventory response parameters that are different from a second set of inventory response parameters associated with a neighboring wireless device, where a first timing of inventory response transmission by the wireless device is different from a second timing of inventory response transmission by the neighboring wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0027] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first set of inventory response parameters include an inventory response probability, a back-off window, the DCM configuration, or any combination thereof.

[0028] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first set of inventory response parameters associated with the wireless device may be based on a first distance between the wireless device and the reader device and the second set of inventory response parameters associated with the neighboring wireless device may be based on a second distance between the neighboring wireless device and the reader device.

[0029] A method by a reader device is described. The method may include transmitting, to at least a first wireless device and a second wireless device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the first wireless device and the second wireless device are configured to operate according to a first DCM configuration and a second DCM configuration, respectively, the first and second DCM configurations each including one or more active durations and one or more inactive durations, receiving, from the first wireless device, a first inventory response during the reader device inventory procedure, where the first inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a first set of inventory response parameters, and receiving, from the second wireless device, a second inventory response during the reader device inventory procedure, where the second inventory response is responsive to the one or more  inventory queries and communicated in accordance with a second set of inventory response parameters that are different from the first set of inventory response parameters, where a first timing of the first inventory response by the first wireless device is different from a second timing of the second inventory response by the second wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0030] A reader device is described. The reader device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the reader device to transmit, to at least a first wireless device and a second wireless device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the first wireless device and the second wireless device are configured to operate according to a first DCM configuration and a second DCM configuration, respectively, the first and second DCM configurations each including one or more active durations and one or more inactive durations, receive, from the first wireless device, a first inventory response during the reader device inventory procedure, where the first inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a first set of inventory response parameters, and receive, from the second wireless device, a second inventory response during the reader device inventory procedure, where the second inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a second set of inventory response parameters that are different from the first set of inventory response parameters, where a first timing of the first inventory response by the first wireless device is different from a second timing of the second inventory response by the second wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0031] Another reader device is described. The reader device may include means for transmitting, to at least a first wireless device and a second wireless device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the first wireless device and the second wireless device are configured to operate according to a first DCM configuration and a second DCM configuration, respectively, the first and second DCM configurations each including one or more active durations and one or  more inactive durations, means for receiving, from the first wireless device, a first inventory response during the reader device inventory procedure, where the first inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a first set of inventory response parameters, and means for receiving, from the second wireless device, a second inventory response during the reader device inventory procedure, where the second inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a second set of inventory response parameters that are different from the first set of inventory response parameters, where a first timing of the first inventory response by the first wireless device is different from a second timing of the second inventory response by the second wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0032] A non-transitory computer-readable medium storing code is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit, to at least a first wireless device and a second wireless device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the first wireless device and the second wireless device are configured to operate according to a first DCM configuration and a second DCM configuration, respectively, the first and second DCM configurations each including one or more active durations and one or more inactive durations, receive, from the first wireless device, a first inventory response during the reader device inventory procedure, where the first inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a first set of inventory response parameters, and receive, from the second wireless device, a second inventory response during the reader device inventory procedure, where the second inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a second set of inventory response parameters that are different from the first set of inventory response parameters, where a first timing of the first inventory response by the first wireless device is different from a second timing of the second inventory response by the second wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0033] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first set of inventory response parameters include an inventory response probability, a back-off window, the first DCM configuration, or any combination thereof.

[0034] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first set of inventory response parameters associated with the first wireless device may be based on a first distance between the first wireless device and the reader device and the second set of inventory response parameters associated with the second wireless device may be based on a second distance between the second wireless device and the reader device.

[0035] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0036] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 3 shows examples of inventory response configurations that support techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 4 shows an example of a process flow that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIGs. 5 and 6 show block diagrams of devices that support techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 7 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 8 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIGs. 9 and 10 show block diagrams of devices that support techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 11 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 12 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIGs. 13 through 15 show flowcharts illustrating methods that support techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0047] Some wireless communications systems may utilize IoT devices (e.g., “tags” ) . IoT devices, such as artificial IoT (A-IoT) devices, may be used in a variety of contexts, such as air quality monitoring, parking meters, and tracking inventory in a factory setting. IoT devices may have varying memory / processing capabilities and be passive devices (e.g., devices without a dedicated power source) . Further, IoT devices may operate according to a duty cycle monitoring (DCM) configuration, where the IoT  devices cycle through active states (e.g., ON states) and inactive states (e.g., sleep states) .

[0048] Reader devices may be configured to collect information from IoT devices through an inventory procedure, which includes two phases: (1) a pre-inventory charging phase, and (2) an inventory phase. During the pre-inventory charging phase, passive IoT devices may receive RF signals from the reader device in order to build up a charge within the IoT devices. Subsequently, in the inventory phase, the reader device may transmit queries to the IoT devices, and the IoT devices may respond to the queries. The inventory phase may include many “rounds” of queries / responses until the reader device has queried each IoT device in the system. Each IoT device may be expected to be queried only once during a single inventory procedure. However, due to the inventory phase including multiple rounds of queries (and due to IoT devices having varying memory / processing capabilities) , one issue that arises is that some IoT devices may provide multiple responses during a single inventory procedure. This may result in increased signaling overhead and congestion within the network, particularly in the context of systems that include large quantities of IoT devices.

[0049] Accordingly, aspects of the present disclosure are directed to techniques for preventing IoT devices from responding multiple times during a single inventory procedure. That is, aspects of the present disclosure are directed to techniques for ensuring that IoT devices only provide a single inventory response for a given inventory procedure. Different implementations for ensuring a single response per inventory procedure may be implemented, and may vary across IoT devices based on the memory / processing capabilities of the respective IoT devices. In accordance with some implementations, IoT devices may utilize “flags” (e.g., indicators maintained at the IoT devices) or timers that denote how long the IoT devices should refrain from transmitting an additional response. Such flags / timers may be self-maintained by the IoT devices, indicated by the reader device, or both. For instance, an IoT device may set a flag (or timer) upon transmitting an inventory response, and may refrain from responding to additional queries until a validity time of the flag has expired (or until the timer has expired) . In other implementations, each IoT device may be assigned a “target query index, ” and may be configured to respond only to queries that include a query index that corresponds to the respective target query index. Similarly, each query transmitted  during an inventory procedure may include an inventory session ID corresponding to the inventory procedure, where IoT devices respond to only a single query for a given inventory session ID. In yet other implementations, upon transmitting an inventory response, IoT devices may be configured to empty their energy storage and return to a sleep state (e.g., pre-inventory charging phase) to prevent the IoT devices from transmitting another response during the current inventory procedure.

[0050] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Additional aspects of the disclosure are described in the context of example inventory response configurations and an example process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory.

[0051] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0052] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a  UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0053] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0054] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0055] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication  link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0056] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0057] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO)  system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0058] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be  functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0059] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0060] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0061] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0062] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an  IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0063] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0064] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an IoT device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0065] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0066] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using  resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0067] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0068] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE  115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0069] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0070] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0071] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0072] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0073] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0074] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0075] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0076] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0077] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M  communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0078] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0079] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms  ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0080] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0081] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0082] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and  mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0083] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0084] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component  carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0085] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0086] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0087] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0088] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0089] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be  determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0090] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0091] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets  applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0092] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0093] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0094] In some aspects, the respective wireless devices of the wireless communications system 100 (e.g., UEs 115, network entities 105, IoT devices, IAB nodes, etc. ) may support techniques for preventing IoT devices from responding multiple times during a single inventory procedure. That is, the wireless communications system 100 may support techniques for ensuring that IoT devices only provide a single inventory response for a given inventory procedure. Different implementations for ensuring a single response per inventory procedure may be implemented, and may vary across IoT devices based on the memory / processing capabilities of the respective IoT devices.

[0095] For example, in accordance with some implementations, IoT devices of the wireless communications system 100 may utilize “flags” (e.g., indicators maintained at the IoT devices) or timers that denote how long the IoT devices should refrain from transmitting an additional response. Such flags / timers may be self-maintained by the IoT devices, indicated by the reader device, or both. For instance, an IoT device of the wireless communications system 100 may set a flag (or timer) upon transmitting an inventory response, and may refrain from responding to additional queries until a validity time of the flag has expired (or until the timer has expired) . In other implementations, each IoT device may be assigned a “target query index, ” and may be configured to respond only to queries that include a query index that corresponds to the respective target query index. Similarly, each query transmitted during an inventory procedure may include an inventory session ID corresponding to the inventory procedure, where IoT devices respond to only a single query for a given inventory session ID. In yet other implementations, upon transmitting an inventory response, IoT devices may be configured to empty their energy storage and return to a sleep state (e.g., pre-inventory charging phase) to prevent the IoT devices from transmitting another response during the current inventory procedure.

[0096] Techniques described herein may be used to prevent IoT devices from transmitting multiple inventory responses during a single inventory procedure. In other words, aspects of the present disclosure may be implemented to ensure that IoT devices provide only a single inventory response for a given inventory procedure. As such, aspects of the present disclosure may prevent IoT devices from being queried multiple times during an inventory procedure, and may therefore reduce control signaling  overhead within the network. By reducing control signaling overhead, traffic and congestion may be reduced, thereby reducing collisions, reducing a quantity of re-transmissions that need to be performed, and improving resource utilization.

[0097] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, aspects of the wireless communications system 200 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100. In particular, the wireless communications system 200 illustrates signaling and configurations that may be used to ensure that IoT devices (e.g., A-IoT devices) provide a single inventory response per inventory procedure.

[0098] The wireless communications system 200 may include a reader device 205, a first IoT device 210-a, a second IoT device 210-b, and a third IoT device 210-c, which may be examples of wireless devices as described herein. In this regard, the IoT devices 210 (e.g., A-IoT devices 210, or “tags” ) may include examples of smart meters (e.g., parking meters) , connected automobiles, farming devices, inventory devices, air quality monitors, smart home devices, and the like.

[0099] In some aspects, the reader device 205 and the respective IoT devices 210 may communicate with one another using communication links 215-a, 215-b, and 215-c, which may be examples of NR or LTE links, sidelinks (e.g., PC5 links) , and the like, between the respective devices. In some cases, the communication links 215 may include examples of access links (e.g., Uu links) which may include bi-directional links that enable both uplink and downlink communication. For example, the first IoT device 210-a may transmit uplink signals, such as uplink control signals or uplink data signals, to one or more components of the reader device 205 using the communication link 215-a, and one or more components of the reader device 205 may transmit downlink signals, such as downlink control signals or downlink data signals, to the first IoT device 210-a using the communication link 215-a.

[0100] As noted previously herein, some wireless communications systems may include IoT devices 210. Some IoT devices may be configured to operate according to a duty cycle monitoring (DCM) configuration, where the IoT device 210 operates in an  active operational state (e.g., “ON” ) for a time duration, then operates in a low-power or sleep operational state (e.g., “SLEEP, ” or “OFF” ) for another duration in a cyclical, duty-cycle manner. During the “ON” operational state, the IoT device 210 may receive (e.g., monitor) and / or transmit signals. Comparatively, during the SLEEP operational state, the IoT device 210 may harvest RF energy and charge its energy storage (ES) (e.g., charge a battery, capacitor, or other ES using RF signals received from another device) .

[0101] In some cases, IoT devices 210 may be configured to support different types or levels of sleep states, including deep sleep (DS) and light sleep (LS) . In some cases, DS may also be referred to as an “OFF” state, and LS may be referred to as a “SLEEP” state. The different types of sleep states (e.g., DS and LS) may be associated with different features, such as different clock capabilities, memory capabilities, power / energy consumptions, energy harvesting configurations, wake-up conditions, and sleep durations. A comparison of DS and LS features are summarized in Table 1 below:

[0102] Table 1: DS and LS Comparison

[0103] As noted in Table 1 above, an IoT device 210 may run a low-power sleep clock during LS, but may not run a clock during DS. As such, DCM configurations for  LS (e.g., LS-DCM) may be associated with a higher power consumption as compared to DCM configuration for DS (e.g., DS-DCM) . Further, the sleep duration of LS-DCM may be controllable due to the low-power sleep clock running during LS (e.g., the sleep duration of an LS sleep state / cycle may be cut short) , whereas the sleep duration of DS-DCM is not controllable due to no clock running during DS (e.g., the sleep duration of a DS sleep state / cycle may not be cut short) . In the context of DS-DCM, the IoT device 210 may stay in DS during sleep states / durations, where the IoT device 210 is in an operational (e.g., “ON” ) for a certain short duration (controllable) after being fully charged, and then transitions to DS for a certain sleep duration (uncontrollable) until it is fully charged again. Comparatively, in the context of LS-DCM, the IoT device 210 may stay in LS during sleep states / durations, where the IoT device 210 is in an operational state (e.g., “ON” ) for a certain short duration (controllable) , and then transitions to LS for a certain long duration (controllable) .

[0104] Another type of DCM configuration may be referred to as “natural on / off DCM” or “natural DCM. ” In the context of natural on / off DCM, the “ON” duration of an IoT device 210 may last until the device is fully discharged. In some aspects, DCM configuration (s) can be introduced to achieve various capabilities or characteristics. For example, DCM configurations may be used to extend tag (e.g., IoT device) sustainable duration, improve CDF of energy in energy storage, and distribute tags randomly in the time domain (and / or converge tags in certain slots or TTIs) .

[0105] In some aspects, IoT devices 210 may be configured to operate in accordance with an inventory process / procedure, such as the inventory procedure 220 illustrated in FIG. 2. A single inventory procedure 220 for an IoT device 210 may include two phases: (1) a pre-inventory charging phase 225, and (2) an inventory phase 230. In the first phase (e.g., Phase 1, the pre-inventory charging phase 225) , the reader device 205 may send energy signals (e.g., dense / frequent RF signals 235) to the IoT device 210 in order to charge the IoT device 210 to a sufficient charging state. That is, in the pre-inventory charging phase 225, the IoT device 210 may be configured to use received RF signals 235 to charge a battery or other ES component with enough charge to finish the upcoming inventory phase 230. In the pre-inventory charging phase 225, the IoT device 210 may be configured to switch between charging and monitoring to detect the start of inventory. For example, if the IoT device 210 is fully charged, then  the device may repeat the following steps during the pre-inventory charging phase 225: (1) IoT device 210 wakes up and monitors for time duration (tmon) , and (2) IoT device 210 enters deep sleep (DS) until it is fully charged.

[0106] In the second phase of the inventory process (e.g., Phase 2, inventory phase 230) , the IoT device 210 may be configured to perform multiple rounds of an access procedure, where the IoT device 210 receives queries 240 (e.g., inventory queries 240) from the reader device 205 and provides responses 245 (e.g., reader device 205 collect inventory responses 245 from IoT devices 210 during the inventory phase 230) . During the inventory phase 230, the reader device 205 may transmit multiple queries 240 over different rounds, where each query 240 is associated with one round. That is, each “round” of the inventory phase 230 may include a query 240 from the reader device, and response 245 from the IoT device 210 during an inventory access procedure (e.g., msg1 / 2 / 3 / 4) .

[0107] As noted previously herein, each IoT device 210 may be expected to be queried only once during a single inventory procedure. That is, each IoT device 210 may be expected to transmit a single inventory response 245 per inventory procedure 220. However, due to the inventory phase 230 including multiple rounds of queries 240 (and due to IoT devices 210 having varying memory / processing capabilities) , one issue that arises is that some IoT devices 210 may provide multiple responses 245 during a single inventory procedure 220. In other words, DCM configurations may result in some tags / IoT devices 210 being excessively queried during an inventory procedure 220. This may result in increased signaling overhead and congestion within the network, particularly in the context of systems that include large quantities of IoT devices 210.

[0108] Accordingly, aspects of the present disclosure are directed to techniques for preventing IoT devices 210 from responding multiple times during a single inventory procedure 220. That is, aspects of the present disclosure are directed to techniques for ensuring that IoT devices 210 only provide a single inventory response 245 for a given inventory procedure 220.

[0109] Different implementations for ensuring a single response per inventory procedure may be implemented, and may vary across IoT devices based on the memory / processing capabilities of the respective IoT devices. That is, the solutions  described herein may be implemented in different “cases” associated with varying levels of IoT device 210 capabilities. In a first case (Case 1) , IoT devices 210 (e.g., “tags” ) may be able to retain coarse information (e.g., coarse flag / state information) in a memory register (e.g., store a limited quantity of bits in volatile memory, even during sleep / off states) . In a second case (Case 2) , IoT devices 210 may be able to retain finer information (e.g., fine flag / state information) in a memory register and run a clock (e.g., store an increased quantity of bits in volatile memory and run a clock, even during sleep / off states) . The difference between “coarse” and “fine” information may be a matter of quantity (e.g., number of bits) . Information that may be retained in “coarse” memory may include LS-DCM information, a query-command periodicity, a query index that has been queried already, a reader index that has queried the tag, RN16 that the tag has used in the previous inventory, etc. Each tag (e.g., each IoT device 210) may have multiple sessions. Lastly, in a third case (Case 3) , IoT devices 210 may not be able to retain any information in a memory register or run a clock.

[0110] IoT devices 210 may fall into one of the different categories / cases (e.g., Case 1, Case 2, Case 3) based on their respective memory and / or processing capabilities. Further, based on the respective categories / cases, IoT devices 210 may be able to implement different configurations or techniques for ensuring that the IoT devices 210 transmit only a single response 245 per inventory procedure 220. Different techniques / configurations that may be used to ensure IoT devices 210 transmit a single response 245 per inventory procedure 220 may include, but are not limited to, a queried tag configuration, a timer configuration, a DCM configuration, or any combination thereof. Further, the reader device 205 may be configured to include information within the queries 240 that enables the IoT devices 210 to respond to only one query 240 per inventory procedure 220. Each of these configurations or implementations will be descried in turn.

[0111] In some aspects, IoT devices 210 may utilize a flag configuration to ensure that the IoT devices 210 provide a single response 245 (e.g., no more than one response 245) per inventory procedure 220. A flag configuration may be utilized by IoT devices 210 that fall into Case 1 (e.g., coarse information in register) and / or Case 2 (e.g., finger information in register) .

[0112] A flag configuration may include or be associated with one or more “flags” or indicators that denote how long the IoT device 210 should keep silence for inventory purpose after being receiving a query 240 and / or transmitting a response 245 (e.g., how long the IoT device 210 should refrain from transmitting an additional response 245 after being queried and / or successfully querying / responding) . A flag configuration utilized by IoT devices 210 may be analogized to flags used to convey different information in the context of RFID devices. For example, an S1 flag may be used to maintain a tag “queried” state after a tag query when the tag / IoT device is powered up or powered off. Comparatively, S2 / S3 flags may be used to maintain the tag “queried” state only when the tag / IoT device is power off. A summary of different RFID flags is provided in Table 2 below:

[0113] Table 2: RFID Flag Summary

[0114] Similar to the flags outlined in Table 1 above, the IoT devices 210 of the wireless communications system 200 may be configured to utilize a flag configuration to ensure that the IoT devices 210 provide no more than one response 245 per inventory  procedure. A flag configuration may include one or more “flags” or indicators, where each flag may be associated with different a different sustain duration or validity period (after DS, power off, or tag finish query) to denote a duration of a “queried” state at the respective IoT device 210. In other words, a flag may indicate how long the respective IoT device 210 is in a “queried” state (e.g., state associated with a successful query / response) , and therefore denotes how long the IoT device 210 should refrain from transmitting additional responses 245.

[0115] For example, a flag configuration may include an “A1” flag, an “A2” flag, and an “A3” flag, where the respective flags are associated with different validity durations (e.g., A1 flag: 0–1s; A2 flag: 2–5s; A3: flag 10–20s) . In this example, upon successfully transmitting a response 245, an IoT device 210 may set the A2 flag, and may therefore refrain from transmitting an additional response 245 for at least 2–5 seconds (e.g., for at least the validity duration of the A2 flag) .

[0116] In some aspects, the flag configuration may be pre-configured at the IoT devices 210, signaled by the reader device 205, or both. For example, in some cases, the flags and corresponding . In other cases, the flags, flag states (e.g., on / off, valid / invalid) , and / or flag validity times may be signaled / configured by the reader device 205, such as via control signaling, via the queries 240, or both. For instance, the reader device 205 may transmit a query 240 to the first IoT device 210, where the query 240 indicates which flag the first IoT device 210 is to set upon successfully returning a response 245.

[0117] In some cases, different types of IoT devices 210 (e.g., different tags) may be configured to support different flag configurations (e.g., support different flags, different flag validity times, etc. ) . For instance, the first IoT device 210-a may support flags A1, A2, and A3, where the second IoT device 210-b may support flags A1 and A2, and where the third IoT device 210-c may support only flag A1. Moreover, in some cases, a flag configuration (e.g., flag validation / invalidation) may be used for other purposes beyond query / inventory purposes, such as for commands (e.g., response to a command from the reader device 205 or not) , to indicate whether a DCM is valid or not, to indicate whether L1-ID is valid or not, etc.

[0118] In some aspects, the validity periods / duration of the respective flags may be configured to ensure that IoT devices 210 do not transmit additional responses during  the current inventory procedure 220. As such, in some cases, IoT devices 210 may be configured to utilize different flags with different validity periods / duration based on when (in the time domain) that the IoT devices 210 have been successfully queried during the inventory procedure 220 (e.g., based on when the flag is set during the inventory procedure 220) . For example, an IoT device 210 may utilize a flag with a longer validity period when setting a flag earlier in the inventory procedure 220, and may utilize a flag with a shorter validity period when setting a flag later in the inventory procedure 220. In some cases, the current time within the inventory procedure may be maintained at the IoT devices 210 (via a clock) and / or signaled by the reader device 205 (e.g., via the queries 240) .

[0119] In some cases, the reader device 205 may be able to activate / deactivate flags at the IoT devices 210, such as via queries 240. In some cases, the reader device 205 may deactivate a flag at an IoT device 210 before expiration of the validity period for the flag (e.g., to prompt the IoT device 210 to re-send or transmit a new response 245 for the inventory procedure 220) .

[0120] An example of a flag configuration used for controlling inventory responses 245 is further shown and described in the context of the first inventory response configuration 300-a shown and described in FIG. 3.

[0121] In additional or alternative cases, IoT devices 210 may utilize information included within the queries 240 to ensure that the IoT devices 210 provide a single response 245 (e.g., no more than one response 245) per inventory procedure 220. Information that may be included within the queries 240 may include query indices, inventory session IDs, and the like. Such information may be utilized by IoT devices 210 that fall into Case 1 (e.g., coarse information in register) and / or Case 2 (e.g., finger information in register) .

[0122] For example, IoT devices 210 may be assigned or otherwise associated with a target query index. Target query indices may include pre-defined indices that are mapped from tag IDs associated with the respective IoT devices 210 (e.g., first target query index for the first IoT device 210-a, second target query index for the second IoT device 210-b, etc. ) . In other cases, the reader device 205 may assign target query indices to the respective IoT devices 210 (e.g., to approximately equally divide IoT devices 210  within the system across some set of target query indices) . In yet other cases, IoT devices 210 may select a target query index (e.g., (pre-defined index, configured index, or reuse previous target query index) .

[0123] In the context of a query index configuration, each query 240 received from the reader device 205 may include a respective query index, where the IoT devices 210 are configured to respond only to those queries 240 that include a query index that matches the respective target query index for the IoT device 210. For example, the first IoT device 210-a may be configured with a target query index of “15, ” and may therefore be configured to respond only to queries 240 that include a query index of “15. ” Comparatively, the second IoT device 210-b may be configured with a target query index of “7, ” and may therefore be configured to respond only to queries 240 that include a query index of “7. ” As such, in some cases, the reader device 205 may be configured to transmit a single query 240 per inventory procedure 220 for each respective query index to ensure that each IoT device 210 provides a single response 245 per inventory procedure 220.

[0124] An example of a query index configuration used for controlling inventory responses 245 is further shown and described in the context of the second inventory response configuration 300-b shown and described in FIG. 3.

[0125] In additional or alternative cases, IoT devices 210 may utilize inventory session IDs included within the queries 240 to ensure that the IoT devices 210 provide a single response 245 (e.g., no more than one response 245) per inventory procedure 220. For example, each query 240 transmitted by the reader device 205 may include an inventory session ID associated with the current inventory procedure 220 (e.g., queries 240 for the same inventory procedure 220 may include the same inventory session ID to indicate the same session / inventory procedure 220) . In such cases, each IoT device 210 may be configured to respond to one query 240 for each inventory session ID (e.g., respond to one query 240 per inventory procedure 220) . In other words, after an IoT device 210 successfully finishes inventory (e.g., successfully responds to a query 240) , the IoT device 210 may remember the current inventory session ID, and may not respond to another query 240 from the same session (e.g., refrain from responding to another query 240 with the same inventory session ID) . Subsequently, once the reader device 205 starts a new inventory procedure 220 (e.g., new inventory session) , the  reader device 205 may utilize queries 240 with a new inventory session ID, thereby prompting the IoT devices to respond to the new queries 240 with the new inventory session ID for the new inventory procedure 220.

[0126] In other cases, after completing inventory (e.g., after successfully providing a response during the inventory procedure 220) , an IoT device 210 may adjust (e.g., reduce) a response probability associated with a likelihood or probability that the IoT device 210 will respond to subsequent queries. The response probability may be maintained in a register / memory at the IoT device 210. In some cases, the IoT device 210 may be associated with some pre-defined rules for adjusting a response probability (e.g., if a tag finished / responded to a query 240, tune response possibility to a low state) .

[0127] In additional or alternative implementations, IoT devices 210 may be configured to utilize a timer configuration to ensure that the IoT devices 210 provide a single response 245 (e.g., no more than one response 245) per inventory procedure 220. Such a timer configuration may be utilized by IoT devices 210 that fall into Case 2 (e.g., finger information in register, and capability to run clock) . For example, IoT devices 210 may be configured with a timer configuration that includes one or more timers / counters, where the timers / counters indicate time durations that the IoT devices 210 are to refrain from transmitting additional responses. In other words, similar to the flags, the IoT devices 210 may be configured to refrain from transmitting additional responses while a timer / counter of a timer configuration is running.

[0128] A timer configuration may be pre-configured at an IoT device 210, signaled to the IoT device 210 by the reader device 205 (e.g., via control signaling and / or queries) , or both. For example, a query 240 may indicate which timer that the IoT device 210 is to activate upon successfully responding to the query 240. In some aspects, IoT devices 210 (e.g., tags) may additionally, or alternatively, be indicated with an offset associated with query monitoring occasions to avoid monitoring occasions that overlap with previous periodical queries 240.

[0129] In some aspects, the validity periods / duration of the respective timers / counters may be configured to ensure that IoT devices 210 do not transmit additional responses during the current inventory procedure 220. As such, in some cases, IoT devices 210 may be configured to utilize different timers with different  validity periods / duration based on when (in the time domain) that the IoT devices 210 have been successfully queried during the inventory procedure 220 (e.g., based on when the flag is set during the inventory procedure 220) . For example, an IoT device 210 may utilize a timer with a longer validity period when setting a flag earlier in the inventory procedure 220, and may utilize a timer with a shorter validity period when setting a flag later in the inventory procedure 220. In some cases, the current time within the inventory procedure may be maintained at the IoT devices 210 (via a clock) and / or signaled by the reader device 205 (e.g., via the queries 240) .

[0130] For IoT devices 210 that fall into Case 3 (e.g., no retained register / memory, and no clock) , such IoT devices 210 (e.g., A-IoT devices / tags) may be configured to leverage the DCM configurations to ensure that the IoT devices 210 provide a single response 245 (e.g., no more than one response 245) per inventory procedure 220. In particular, as part of a configured DCM configuration, the IoT devices 210 may be configured (e.g., pre-defined) and / or indicated to use up all (or a majority of) the energy stored in the IoT device 210 after previous inventory is finished so that the IoT device 210 will spend more time in an inactive state to re-charge (and therefore prevent the IoT device 210 from transmitting another response 245 in the current inventory procedure 220) . In other words, the IoT device 210 may be indicated / switched to a natural on / off DCM.

[0131] For instance, an IoT device 210 may be indicated / configured with a longer active duration (e.g., longer ON duration, or otherwise extended active duration) , as well as a longer inactive / sleep duration. In such cases, the DCM configuration may cause the IoT device 210 to enter a low-power or inactive state (e.g., sleep state, off state) after successfully completing the inventory procedure 220 to ensure that the IoT device 210 does not provide another response 245 during the same inventory procedure 220.

[0132] In some aspects, different IoT devices 210 within the network may be configured to use different configurations / mechanisms to ensure that the respective IoT devices 210 transmit a single response 245 per inventory procedure 220. For example, in some cases, IoT devices 210 that are closer to the reader device 205 (or energy source) may be configured to utilize a timer configuration to ensure a single response 245 per inventory procedure 220, where IoT devices 210 that are further from the reader  device 205 may be configured to use a flag configuration and / or DCM configuration to ensure a single response 245 per inventory procedure 220.

[0133] The foregoing description primarily addresses the issue of IoT devices 210 responding multiple times within a single inventory procedure 220. However, another issue with inventory procedures 220 is that many IoT devices 210 may wake up or otherwise respond to queries 240 at the same time, resulting in signaling overhead, congestion, and collisions. For example, DCM configurations may result in multiple tags / IoT devices 210 attempting to provide query responses 245 (e.g., inventory information) at the same time. These congestion issues may be compounded in systems with large quantities of tags / IoT devices 210. Some systems have implemented different techniques to address the issue of multiple tags waking up / responding simultaneously, such as adaptive D2R (BL) resources (e.g., AO) for different numbers of tags, adaptive tag response possibilities, and adaptive tag selection techniques (e.g., by filtering criteria) . However, such techniques have proved to be deficient.

[0134] Accordingly, some aspects of the present disclosure are directed to techniques / configurations for preventing large quantities of IoT devices 210 from waking up / responding simultaneously. Such techniques / configurations may take advantage of the fact that IoT devices 210 that are far from the reader device 205 / energy source take a long time to perform energy harvesting (e.g., longer duty-cycle period, longer pre-inventory charging phase 225) , where IoT devices that are closer to the reader device 205 / energy source take a shorter time to perform energy harvesting (e.g., shorter duty-cycle period, shorter pre-inventory charging phase 225) .

[0135] As such, in some aspects, different DCM configurations may be applied to different IoT devices 210 based on the distances between the reader device 205 and the respective IoT devices 210. By changing the DCM configurations based on distance from the reader device 205, techniques described herein may stagger the times that the IoT devices 210 wake up to provide responses 245, thereby preventing many IoT devices 210 from responding at the same time.

[0136] For instance, IoT devices 210 close to the reader device 205 may be configured with a natural on-off DCM configuration, where IoT devices 210 far from the reader device 205 may be configured with a DS-DCM configuration or LS-DCM  configuration. By way of another example, IoT devices 210 close to the reader device 205 may be configured with a DCM configuration (s) with longer ON durations (e.g., longer active states) , where IoT devices 210 far from the reader device 205 may be configured with a DCM configuration (s) with shorter ON durations (e.g., shorter active states) . By way of another example, IoT devices 210 close to the reader device 205 may be configured with an LC-DCM configuration, where IoT devices 210 far from the reader device 205 may be configured with a DS-DCM and / or natural on / off DCM configuration.

[0137] Additionally, or alternatively, different IoT devices 210 may be configured with different response probabilities based on the distance between the reader device 205 and the respective IoT devices 210. For example, IoT devices 210 close to the reader device 205 may be configured with a lower response probability, where IoT devices 210 far from the reader device 205 may be configured with a higher response probability. Similarly, different back-off indicators and / or back-off windows may be applied to tags / IoT devices 210 with different distances from the reader device 205. For instance, IoT devices 210 close to the reader device 205 may be configured with a back-off with a larger window (e.g., more queries 240) so that the tag response probability for each query 240 may be reduced. Comparatively, IoT devices 210 far from the reader device 205 may be configured with a back-off with a smaller window to increase the response probability for each query 240.

[0138] FIG. 3 shows example inventory response configurations 300-a, 300-b that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, aspects of the inventory response configurations 300 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. In particular, the inventory response configurations 300-a, 300-b illustrate signaling and configurations that may be used to ensure that IoT devices (e.g., A-IoT devices) provide a single inventory response per inventory procedure.

[0139] The inventory response configurations 300-a, 300-b illustrate time in the x-axis, and a power level at the IoT device 210 in the y-axis. The inventory response configurations 300-a, 300-a may be implemented by IoT devices to ensure that the  respective IoT device provides a single inventory response per inventory procedure, as described in FIG. 2.

[0140] For example, as shown in FIG. 3, at an IoT device 210 may be configured with a DCM configuration that includes a set of active operational states (e.g., “ON states 305-a, 305-b, 305-c) , and a set of sleep states (e.g., sleep states 310-a, 310-b, such as LS / DS) . In this regard, as shown in FIG. 3, an IoT device 210 may exhibit higher power consumption during the ON states 305, and may exhibit lower power consumption during the sleep states 310.

[0141] The first inventory response configuration 300-a illustrates an example of a flag configuration that may be implemented by an IoT device 210. For example, the IoT device 210 may receive a query 325-a during the first ON state 305-a, and may successfully transmit a response (e.g., response 245) in response to the query 325-a. As such, upon being successfully queried (e.g., successfully receiving the query 325-a and / or successfully transmitting a response) , the IoT device 210 may turn an inventory success flag (e.g., A1, A2, or A3 flag) to an on / valid state at time 315. As noted previously herein, a flag configuration may include one or more flags, and the flag configuration may be pre-configured at the IoT device 210 and / or signaled to the IoT device. For instance, in some cases, the query 325-a may indicate which flag the IoT device 210 is to set.

[0142] Continuing with reference to the first inventory response configuration 300-a, the flag set at time 315 may include a flag validity period 320-a. The IoT device 210 may be configured to refrain from responding to additional queries 325 (e.g., refrain from transmitting additional responses) during the flag validity period 320-a. For instance, the IoT device 210 may transition from the ON state 305-a to a sleep state 310-a (in accordance with a configured DCM configuration) , and may subsequently transition from the sleep state 310-a to an ON state 305-b. The IoT device 210 may receive an additional query 325-b during the ON state 305-b. However, the IoT device 210 may identify that the query 325-b is received during the flag validity period 320-a, and may therefore recognize the query 325-b as an invalid query 325. As such, the IoT device may refrain from responding to the query 325-b.

[0143] In some cases, the reader device may be able to activate / deactivate flags at the IoT devices 210, such as via queries 325. In some cases, the reader device 205 may deactivate a flag at an IoT device 210 before expiration of the validity period 320-a for the flag (e.g., to prompt the IoT device 210 to re-send or transmit a new response for the inventory procedure) . For example, if the reader device 205 did not successfully receive an inventory response that is responsive to the first query 325-a, the reader device 205 may deactivate the flag via the query 325-b in order to prompt the IoT device 210 to respond to the query 325-b.

[0144] Once again, the IoT device 210 may transition from the ON state 305-b to a sleep state 310-b (in accordance with a configured DCM configuration) , and may subsequently transition from the sleep state 310-b to an ON state 305-c. After transitioning to the ON state 305-c, the IoT device 210 may recognize that the flag validity period 320-a has expired, and may therefore rejoin the inventory procedure at time 330. As such, upon receiving an additional query 325-c during the ON state 305-c after time 330, the IoT device may identify the query 325-c as a valid query 325 to which the IoT device 210 may provide a new response (e.g., during a subsequent inventory procedure) .

[0145] The second inventory response configuration 300-b illustrates an example of a query index configuration that may be implemented by an IoT device 210. As noted previously herein, IoT devices 210 may select, be assigned, or may otherwise be associated with a target query index, and may be configured to respond only to those queries that include a query index that matches the corresponding target query index.

[0146] For instance, referring to the second inventory response configuration 300-a, an IoT device 210 may be associated with a target query index of “15. ” In this example, the IoT device 210 may receive a query 325-a during the first ON state 305-a. The first query 325-a may include a query index of “15. ” As such, the IoT device 210 may identify that the query index within the query 325-a matches the target query index for the IoT device 210, and may therefore recognize the first query 325-a as a valid query and transmit a response (e.g., response 245) . In this regard, the IoT device 210 may identify that it successfully completed the inventory procedure (e.g., inventory success) .

[0147] Continuing with reference to the second inventory response configuration 300-a, the IoT device 210 may transition from the ON state 305-a to a sleep state 310-a (in accordance with a configured DCM configuration) , and may subsequently transition from the sleep state 310-a to an ON state 305-b. The IoT device 210 may receive an additional query 325-b during the ON state 305-b. The second query 325-b may include a query index of “7. ” As such, the IoT device 210 may identify that the query index within the query 325-b does not match the target query index for the IoT device 210, and may identify the second query 325-b as an invalid query. As such, the IoT device 210 may refrain from responding to the second (invalid) query 325-b.

[0148] Once again, the IoT device 210 may transition from the ON state 305-b to a sleep state 310-b (in accordance with a configured DCM configuration) , and may subsequently transition from the sleep state 310-b to an ON state 305-c. The IoT device 210 may receive a third query 325-c during the ON state 305-c, where the third query 325-c may include a query index of “15. ” As such, the IoT device 210 may identify that the query index within the third query 325-c matches the target query index for the IoT device 210, and may therefore recognize the third query 325-c as a valid query and transmit a response (e.g., response 245) . In this regard, the IoT device 210 may identify that it successfully completed the inventory procedure (e.g., tag rejoin, inventory success) .

[0149] FIG. 4 shows an example of a process flow 400 that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, aspects of the process flow 400 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the inventory response configurations 300, or any combination thereof. In particular, the process flow 400 illustrates signaling and configurations that may be used to ensure that IoT devices (e.g., A-IoT devices) provide a single inventory response per inventory procedure.

[0150] The process flow 400 includes a reader device 405 and an IoT device 410, which may be examples of wireless devices as described herein. For example, the reader device 405 and the IoT device 410 illustrated in FIG. 4 may include examples of the reader device 205 and the IoT device 210-a, respectively, as illustrated in FIG. 2.

[0151] In some examples, the operations illustrated in process flow 400 may be performed by hardware (e.g., including circuitry, processing blocks, logic components, and other components) , code (e.g., software or firmware) executed by a processor, or any combination thereof. Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added.

[0152] At 415, the IoT device 410 may receive control signaling from the reader device 405. The control signaling may include information that is usable by the IoT device 410 to enable the IoT device 410 to refrain from transmitting multiple responses for a single inventory procedure performed by the reader device 405. For example, the control signaling may include a queried tag configuration (e.g., information regarding how / when the IoT device 410 is to set / release queried status flags) , timers, a duty cycle configuration (e.g., DCM) that is to be implemented by the IoT device 410, and the like.

[0153] At 420, the IoT device 410 may operate in an inactive operational state (e.g., OFF state, SLEEP state) . The IoT device 410 may operate in the inactive operational state in accordance with a DCM configuration, such as a DCM configuration (e.g., LS-DCM, DS-DCM) indicated via the control signaling at 415.

[0154] At 425, the IoT device 410 may transition to an active operational state (e.g., ON state) . The IoT device 410 may transition to the active operational state in accordance with a DCM configuration, such as a DCM configuration (e.g., LS-DCM, DS-DCM) indicated via the control signaling at 415.

[0155] At 430, the IoT device 410 may receive a first inventory query from the reader device 405, where the first inventory query is associated with the first inventory procedure. In some cases, the first inventory query may include information that enables the IoT device 410 to determine whether or not to respond to the query or not. For example, the first inventory query may include a query index (e.g., QI=15) and / or an inventory session ID corresponding to the first inventory procedure (e.g., inventory session ID=1) .

[0156] At 435, the IoT device may transmit a single inventory response to the reader device 405. In particular, the IoT device 410 may transmit the inventory response at 435  in response to the first inventory query received at 430. Moreover, the IoT device 410 may transmit the response based on determining that the IoT device 410 has not yet provided a response during the first inventory procedure.

[0157] In some aspects, the IoT device may transmit the inventory response at 435 based on determining that the query index included within the first inventory query (e.g., QI=15) matches a target query index associated with the IoT device 410 (e.g., based on determining that QI=TQI) . As noted previously herein, the IoT device 410 may select, be assigned, or may otherwise be associated with a target query index, and may be configured to respond only to those queries that include a query index that matches the corresponding target query index (e.g., respond only to those queries that include a query index of “15” ) .

[0158] In other cases, the IoT device 410 may transmit the inventory response at 435 based on identifying that the inventory query received at 430 is the first inventory query that the IoT device 410 has received for the current inventory procedure. For instance, in some cases, all inventory queries for a given inventory procedure may include the same inventory session ID, and the IoT device 410 may be configured to respond to only one inventory query for a given inventory session ID. In this regard, the IoT device 410 may determine the inventory query at 430 is the first inventory query it has received with the inventory session ID of “1, ” and may therefore respond to the inventory query at 435.

[0159] In some cases, in order to ensure that the IoT device 410 does not send multiple responses for the same inventory procedure, the IoT device 410 may be configured to transition to an inactive state (e.g., go to a SLEEP state for the remaining duration of the inventory procedure) . In such cases, the IoT device 410 may transition to an inactive state based on transmitting the response at 435, in accordance with the DCM configuration at the IoT device 410, based on an instruction from the reader device 405 (e.g., in response to a feedback message received from the reader device 405 in response to the inventory response at 435) , or any combination thereof.

[0160] At 440, the IoT device 410 may receive a second inventory query from the reader device 405, where the second inventory query is associated with the first inventory procedure. In this example, as shown in FIG. 4, the second inventory query  may include a query index (e.g., QI=7) and / or an inventory session ID corresponding to the first inventory procedure (e.g., inventory session ID=1) .

[0161] At 445, the IoT device 410 may refrain from transmitting an additional response responsive to the second inventory query received at 440. The IoT device 410 may refrain from transmitting an additional inventory response for the first inventory procedure based on receiving the control signaling at 415, receiving the first query at 430, transmitting the single response at 435, receiving the second query at 440, or any combination thereof.

[0162] For example, the IoT device 410 may be configured to refrain from transmitting an additional response at 445 based on a queried tag configuration, a timer configuration, or both. For instance, the IoT device 410 may set a queried status flag upon transmitting the response at 435 and in accordance with the queried tag configuration. In such cases, the IoT device 410 may be configured to refrain from transmitting additional inventory responses during first inventory procedure while the queried status flag is set (e.g., during a validity period of the queried status flag) . Similarly, in other cases, the IoT device 410 may activate a timer upon transmitting the response at 435 and in accordance with the queried timer configuration, where the IoT device 410 is to refrain from transmitting additional inventory responses during a validity period of the timer. In some cases, the reader device 405 may instruct the IoT device 410 to set the queried status flag and / or activate the timer, such as via an indication communicated via the first query at 430, via a configuration (e.g., queried tag configuration or timer configuration) received via the control signaling at 415, or both.

[0163] By way of another example, in some cases, as described previously herein, the IoT device 410 may transition to an inactive state (e.g., for a remaining duration of the first inventory procedure) upon transmitting the response at 435. In such cases, the IoT device 410 may not receive (or may otherwise not process) the second query at 440, and may therefore refrain from transmitting an additional response.

[0164] In other cases, the IoT device may refrain from transmitting an additional response at 445 based on determining that the query index included within the second inventory query (e.g., QI=7) does not match the target query index associated with the IoT device 410 (e.g., based on determining that QI≠TQI) .

[0165] In other cases, the IoT device 410 may refrain from transmitting an additional inventory response at 445 based on identifying that the IoT device 410 previously responded to the first inventory query that included the same inventory session ID. In other words, the IoT device 410 may determine that the first query and the second query are associated with the same inventory procedure (based on the queries including the same inventory session ID) , and may determine that the IoT device 410 previously provided a response for the first inventory procedure. Therefore, the IoT device 410 may refrain from transmitting another response for the first inventory procedure.

[0166] At 450, the IoT device 410 may receive a third inventory query from the reader device 405, where the third inventory query is associated with a second inventory procedure. In some cases, the third inventory query may include information that enables the IoT device 410 to determine whether or not to respond to the query or not. For example, the third inventory query may include a query index (e.g., QI=15) and / or an inventory session ID corresponding to the second inventory procedure (e.g., inventory session ID=2) .

[0167] At 455, the IoT device may transmit a single inventory response to the reader device 405. In particular, the IoT device 410 may transmit the inventory response at 455 in response to the third inventory query received at 450. Moreover, the IoT device 410 may transmit the response based on determining that the IoT device 410 has not yet provided a response during the second inventory procedure.

[0168] In some aspects, the IoT device may transmit the inventory response at 455 based on determining that the query index included within the third inventory query (e.g., QI=15) matches the target query index associated with the IoT device 410 (e.g., based on determining that QI=TQI) .

[0169] In other cases, the IoT device 410 may transmit the inventory response at 455 based on identifying that the inventory query received at 450 is the first inventory query that the IoT device 410 has received for the second inventory procedure. For instance, the IoT device 410 may determine the third inventory query at 450 is the first inventory query it has received with the inventory session ID of “2, ” and may therefore respond to the inventory query at 455.

[0170] At 460, the IoT device 410 may receive a fourth inventory query from the reader device 405, where the fourth inventory query is associated with the second inventory procedure. In this example, as shown in FIG. 4, the fourth inventory query may include a query index (e.g., QI=7) and / or an inventory session ID corresponding to the second inventory procedure (e.g., inventory session ID=2) .

[0171] At 465, the IoT device 410 may refrain from transmitting an additional response responsive to the fourth inventory query received at 455. The IoT device 410 may refrain from transmitting an additional inventory response for the second inventory procedure based on receiving the control signaling at 415, receiving the first query at 430, transmitting the single response at 435, receiving the second query at 440, or any combination thereof.

[0172] For example, the IoT device 410 may be configured to refrain from transmitting an additional response at 465 based on a queried tag configuration, a timer configuration, or both. For instance, the IoT device 410 may set a queried status flag upon transmitting the response at 455 and in accordance with the queried tag configuration. In such cases, the IoT device 410 may be configured to refrain from transmitting additional inventory responses during second inventory procedure while the queried status flag is set (e.g., during a validity period of the queried status flag) . Similarly, in other cases, the IoT device 410 may activate a timer upon transmitting the response at 435 and in accordance with the tag configuration, where the IoT device 410 is to refrain from transmitting additional inventory responses during a validity period of the timer. In some cases, the reader device 405 may instruct the IoT device 410 to set the queried status flag and / or activate the timer, such as via an indication communicated via the third query at 450, via a configuration (e.g., queried tag configuration or timer configuration) received via the control signaling at 415, or both.

[0173] By way of another example, in some cases, as described previously herein, the IoT device 410 may transition to an inactive state (e.g., for a remaining duration of the second inventory procedure) upon transmitting the response at 455. In such cases, the IoT device 410 may not receive (or may otherwise not process) the fourth query at 460, and may therefore refrain from transmitting an additional response.

[0174] In other cases, the IoT device may refrain from transmitting an additional response at 465 based on determining that the query index included within the fourth inventory query (e.g., QI=7) does not match the target query index associated with the IoT device 410 (e.g., based on determining that QI≠TQI) .

[0175] In other cases, the IoT device 410 may refrain from transmitting an additional inventory response at 465 based on identifying that the IoT device 410 previously responded to the third inventory query that included the same inventory session ID. In other words, the IoT device 410 may determine that the third query and the fourth query are associated with the same inventory procedure (based on the queries including the same inventory session ID) , and may determine that the IoT device 410 previously provided a response for the second inventory procedure. Therefore, the IoT device 410 may refrain from transmitting another response for the second inventory procedure.

[0176] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0177] The device 505 may also include one or more processors, memory coupled with the one or more processors, and instructions stored in the memory that are executable by the one or more processors to enable the one or more processors to perform the tag inventory features discussed herein. Each of these components may be in communication with each other (e.g., via one or more buses) .

[0178] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information  channels related to techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0179] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0180] The communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory as described herein. For example, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0181] In some examples, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0182] Additionally, or alternatively, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be  implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0183] In some examples, the communications manager 520 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0184] For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a reader device, a first inventory query associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the first inventory query is received during an active duration of the one or more active durations, and where the first inventory query is one of a set of multiple inventory queries associated with the reader device inventory procedure. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, a single inventory response during the reader device inventory procedure, the single inventory response responsive to the first inventory query. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from transmitting additional inventory responses responsive to others of the set of multiple inventory queries during the reader device inventory procedure based on a queried tag configuration at the wireless device, a timer configuration at the wireless device, the DCM configuration at the wireless device, a query index included within the first  inventory query, an inventory session identifier associated with the reader device inventory procedure and included within the set of multiple inventory queries, or any combination thereof.

[0185] For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a reader device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the one or more inventory queries are received during at least one active duration of the one or more active durations. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, an inventory response during the reader device inventory procedure, the inventory response responsive to the one or more inventory queries and in accordance with a first set of inventory response parameters that are different from a second set of inventory response parameters associated with a neighboring wireless device, where a first timing of inventory response transmission by the wireless device is different from a second timing of inventory response transmission by the neighboring wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0186] By including or configuring the communications manager 520 in accordance with examples as described herein, the device 505 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520, or a combination thereof) may support techniques that may be used to prevent IoT devices from transmitting multiple inventory responses during a single inventory procedure. In other words, aspects of the present disclosure may be implemented to ensure that IoT devices provide only a single inventory response for a given inventory procedure. As such, aspects of the present disclosure may prevent IoT devices from being queried multiple times during an inventory procedure, and may therefore reduce control signaling overhead within the network. By reducing control signaling overhead, traffic and congestion may be reduced, thereby reducing collisions, reducing a quantity of re-transmissions that need to be performed, and improving resource utilization.

[0187] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a device 505 or a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0188] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0189] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0190] The device 605, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory as described herein. For example, the communications manager 620 may include an inventory query manager 625 an inventory response manager 630, or any combination thereof. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 520 as described herein. In some examples, the communications manager 620, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the  transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0191] The inventory query manager 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a reader device, a first inventory query associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the first inventory query is received during an active duration of the one or more active durations, and where the first inventory query is one of a set of multiple inventory queries associated with the reader device inventory procedure. The inventory response manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, a single inventory response during the reader device inventory procedure, the single inventory response responsive to the first inventory query. The inventory response manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from transmitting additional inventory responses responsive to others of the set of multiple inventory queries during the reader device inventory procedure based on a queried tag configuration at the wireless device, a timer configuration at the wireless device, the DCM configuration at the wireless device, a query index included within the first inventory query, an inventory session identifier associated with the reader device inventory procedure and included within the set of multiple inventory queries, or any combination thereof.

[0192] The inventory query manager 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a reader device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the one or more inventory queries are received during at least one active duration of the one or more active durations. The inventory response manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, an inventory response during the reader  device inventory procedure, the inventory response responsive to the one or more inventory queries and in accordance with a first set of inventory response parameters that are different from a second set of inventory response parameters associated with a neighboring wireless device, where a first timing of inventory response transmission by the wireless device is different from a second timing of inventory response transmission by the neighboring wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0193] In some cases, the inventory query manager 625 and the inventory response manager 630 may each be or be at least a part of a processor (e.g., a transceiver processor, or a radio processor, or a transmitter processor, or a receiver processor) . The processor may be coupled with memory and execute instructions stored in the memory that enable the processor to perform or facilitate the features of the inventory query manager 625 and the inventory response manager 630 discussed herein. A transceiver processor may be collocated with and / or communicate with (e.g., direct the operations of) a transceiver of the device. A radio processor may be collocated with and / or communicate with (e.g., direct the operations of) a radio (e.g., an NR radio, an LTE radio, a Wi-Fi radio) of the device. A transmitter processor may be collocated with and / or communicate with (e.g., direct the operations of) a transmitter of the device. A receiver processor may be collocated with and / or communicate with (e.g., direct the operations of) a receiver of the device.

[0194] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a communications manager 720 that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 520, a communications manager 620, or both, as described herein. The communications manager 720, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory as described herein. For example, the communications manager 720 may include an inventory query manager 725, an inventory response manager 730, a queried status flag manager 735, a query response probability manager 740, a timer manager 745, an operational state manager 750, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more  processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0195] The inventory query manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a reader device, a first inventory query associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the first inventory query is received during an active duration of the one or more active durations, and where the first inventory query is one of a set of multiple inventory queries associated with the reader device inventory procedure. The inventory response manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, a single inventory response during the reader device inventory procedure, the single inventory response responsive to the first inventory query. In some examples, the inventory response manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from transmitting additional inventory responses responsive to others of the set of multiple inventory queries during the reader device inventory procedure based on a queried tag configuration at the wireless device, a timer configuration at the wireless device, the DCM configuration at the wireless device, a query index included within the first inventory query, an inventory session identifier associated with the reader device inventory procedure and included within the set of multiple inventory queries, or any combination thereof.

[0196] In some examples, the queried status flag manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for setting a queried status flag based on transmitting the single inventory response and in accordance with the queried tag configuration, where refraining from transmitting additional inventory responses during the reader device inventory procedure is based on setting the queried status flag.

[0197] In some examples, the queried status flag is associated with a validity period. In some examples, the wireless device is configured to refrain from transmitting the additional inventory responses during the validity period of the queried status flag.

[0198] In some examples, the queried status flag manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the reader device, an  indication of the queried status flag, an indication of a validity period of the queried status flag, or both, where setting the queried status flag is based on receiving the indication of the queried status flag, the indication of the validity period, or both.

[0199] In some examples, the indication of the queried status flag, the indication of the validity period, or both, are received from the reader device via the first inventory query, via control signaling, or both.

[0200] In some examples, the inventory response manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the single inventory response to the first inventory query based on the query index within the first inventory query matching a target query index at the wireless device.

[0201] In some examples, refraining from transmitting the additional inventory responses during the reader device inventory procedure is based on additional query indices within the others of the set of multiple inventory queries failing to match the target query index.

[0202] In some examples, the target query index is based on a tag identifier associated with the wireless device, configured via the reader device, or both.

[0203] In some examples, the set of multiple inventory queries associated with the reader device inventory procedure each include the inventory session identifier associated with the reader device inventory procedure. In some examples, the wireless device is configured to refrain from transmitting the additional inventory responses based on the first inventory query and the others of the set of multiple inventory queries being associated with the same inventory session identifier.

[0204] In some examples, the query response probability manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for adjusting a query response probability at the wireless device based on transmitting the single inventory response, the query response probability associated with a probability that the wireless device will respond to the others of the set of multiple inventory queries, where refraining from transmitting the additional inventory responses during the reader device inventory procedure is based on adjusting the query response probability.

[0205] In some examples, the timer manager 745 is capable of, configured to, or operable to support a means for activating a timer in accordance with the timer configuration and based on transmitting the single inventory response, where the wireless device is configured to refrain from transmitting the additional inventory responses until after expiration of the timer.

[0206] In some examples, the operational state manager 750 is capable of, configured to, or operable to support a means for transitioning to an inactive duration from the one or more inactive durations in accordance with the DCM configuration and based on transmitting the single inventory response, where refraining from transmitting additional inventory responses during the reader device inventory procedure is based on transitioning to the inactive duration.

[0207] In some examples, the wireless device includes an IoT device.

[0208] In some examples, the inventory query manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a reader device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the one or more inventory queries are received during at least one active duration of the one or more active durations. In some examples, the inventory response manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, an inventory response during the reader device inventory procedure, the inventory response responsive to the one or more inventory queries and in accordance with a first set of inventory response parameters that are different from a second set of inventory response parameters associated with a neighboring wireless device, where a first timing of inventory response transmission by the wireless device is different from a second timing of inventory response transmission by the neighboring wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0209] In some examples, the first set of inventory response parameters include an inventory response probability, a back-off window, the DCM configuration, or any combination thereof.

[0210] In some examples, the first set of inventory response parameters associated with the wireless device are based on a first distance between the wireless device and the reader device. In some examples, the second set of inventory response parameters associated with the neighboring wireless device are based on a second distance between the neighboring wireless device and the reader device.

[0211] In some cases, the inventory query manager 725, the inventory response manager 730, the queried status flag manager 735, the query response probability manager 740, the timer manager 745, and the operational state manager 750 may each be or be at least a part of a processor (e.g., a transceiver processor, or a radio processor, or a transmitter processor, or a receiver processor) . The processor may be coupled with memory and execute instructions stored in the memory that enable the processor to perform or facilitate the features of the inventory query manager 725, the inventory response manager 730, the queried status flag manager 735, the query response probability manager 740, the timer manager 745, and the operational state manager 750 discussed herein.

[0212] FIG. 8 shows a diagram of a system 800 including a device 805 that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of or include components of a device 505, a device 605, or a UE 115 as described herein. The device 805 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 805 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 820, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 810, a transceiver 815, one or more antennas 825, at least one memory 830, code 835, and at least one processor 840. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 845) .

[0213] The I / O controller 810 may manage input and output signals for the device 805. The I / O controller 810 may also manage peripherals not integrated into the device 805. In some cases, the I / O controller 810 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 810 may utilize an operating  system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 810 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 810 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 840. In some cases, a user may interact with the device 805 via the I / O controller 810 or via hardware components controlled by the I / O controller 810.

[0214] In some cases, the device 805 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 805 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 815 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 825 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 815 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 815 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 825 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 825. The transceiver 815, or the transceiver 815 and one or more antennas 825, may be an example of a transmitter 515, a transmitter 615, a receiver 510, a receiver 610, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0215] The at least one memory 830 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 830 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 835. The code 835 may include instructions that, when executed by the at least one processor 840, cause the device 805 to perform various functions described herein. The code 835 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 835 may not be directly executable by the at least one processor 840 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 830 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0216] The at least one processor 840 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 840 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 840. The at least one processor 840 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 830) to cause the device 805 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory) . For example, the device 805 or a component of the device 805 may include at least one processor 840 and at least one memory 830 coupled with or to the at least one processor 840, the at least one processor 840 and the at least one memory 830 configured to perform various functions described herein.

[0217] In some examples, the at least one processor 840 may include multiple processors and the at least one memory 830 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 840 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 840) and memory circuitry (which may include the at least one memory 830) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 840 or a processing system including the at least one processor 840 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 805 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be  used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 835 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 830 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0218] For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a reader device, a first inventory query associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the first inventory query is received during an active duration of the one or more active durations, and where the first inventory query is one of a set of multiple inventory queries associated with the reader device inventory procedure. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, a single inventory response during the reader device inventory procedure, the single inventory response responsive to the first inventory query. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from transmitting additional inventory responses responsive to others of the set of multiple inventory queries during the reader device inventory procedure based on a queried tag configuration at the wireless device, a timer configuration at the wireless device, the DCM configuration at the wireless device, a query index included within the first inventory query, an inventory session identifier associated with the reader device inventory procedure and included within the set of multiple inventory queries, or any combination thereof.

[0219] For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a reader device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the one or more inventory queries are received during at least one active duration of the one or more active durations. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, an inventory response during the reader device inventory procedure, the inventory response responsive to the one or more inventory queries and in accordance with a first set of inventory response  parameters that are different from a second set of inventory response parameters associated with a neighboring wireless device, where a first timing of inventory response transmission by the wireless device is different from a second timing of inventory response transmission by the neighboring wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0220] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 may support techniques that may be used to prevent IoT devices from transmitting multiple inventory responses during a single inventory procedure. In other words, aspects of the present disclosure may be implemented to ensure that IoT devices provide only a single inventory response for a given inventory procedure. As such, aspects of the present disclosure may prevent IoT devices from being queried multiple times during an inventory procedure, and may therefore reduce control signaling overhead within the network. By reducing control signaling overhead, traffic and congestion may be reduced, thereby reducing collisions, reducing a quantity of re-transmissions that need to be performed, and improving resource utilization.

[0221] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 815, the one or more antennas 825, or any combination thereof. Although the communications manager 820 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 820 may be supported by or performed by the at least one processor 840, the at least one memory 830, the code 835, or any combination thereof. For example, the code 835 may include instructions executable by the at least one processor 840 to cause the device 805 to perform various aspects of techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory as described herein, or the at least one processor 840 and the at least one memory 830 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0222] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of aspects of  a network entity 105 as described herein. The device 905 may include a receiver 910, a transmitter 915, and a communications manager 920. The device 905, or one or more components of the device 905 (e.g., the receiver 910, the transmitter 915, the communications manager 920) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0223] The device 905 may also include one or more processors, memory coupled with the one or more processors, and instructions stored in the memory that are executable by the one or more processors to enable the one or more processors to perform the tag inventory features discussed herein. Each of these components may be in communication with each other (e.g., via one or more buses) .

[0224] The receiver 910 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 905. In some examples, the receiver 910 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 910 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0225] The transmitter 915 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 905. For example, the transmitter 915 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 915 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 915 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any  combination thereof. In some examples, the transmitter 915 and the receiver 910 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0226] The communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory as described herein. For example, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0227] In some examples, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0228] Additionally, or alternatively, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0229] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 910, the transmitter 915, or both. For example, the communications manager 920 may receive information from the receiver 910, send information to the transmitter 915, or be integrated in combination with the receiver 910, the transmitter 915, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0230] For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to at least a first wireless device and a second wireless device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the first wireless device and the second wireless device are configured to operate according to a first DCM configuration and a second DCM configuration, respectively, the first and second DCM configurations each including one or more active durations and one or more inactive durations. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the first wireless device, a first inventory response during the reader device inventory procedure, where the first inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a first set of inventory response parameters. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless device, a second inventory response during the reader device inventory procedure, where the second inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a second set of inventory response parameters that are different from the first set of inventory response parameters, where a first timing of the first inventory response by the first wireless device is different from a second timing of the second inventory response by the second wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0231] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 910, the transmitter 915, the communications manager 920, or a combination thereof) may support techniques that  may be used to prevent IoT devices from transmitting multiple inventory responses during a single inventory procedure. In other words, aspects of the present disclosure may be implemented to ensure that IoT devices provide only a single inventory response for a given inventory procedure. As such, aspects of the present disclosure may prevent IoT devices from being queried multiple times during an inventory procedure, and may therefore reduce control signaling overhead within the network. By reducing control signaling overhead, traffic and congestion may be reduced, thereby reducing collisions, reducing a quantity of re-transmissions that need to be performed, and improving resource utilization.

[0232] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a device 905 or a network entity 105 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one or more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0233] The receiver 1010 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1005. In some examples, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0234] The transmitter 1015 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may output information such as user  data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1015 and the receiver 1010 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0235] The device 1005, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory as described herein. For example, the communications manager 1020 may include an inventory query manager 1025 an inventory response manager 1030, or any combination thereof. The communications manager 1020 may be an example of aspects of a communications manager 920 as described herein. In some examples, the communications manager 1020, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0236] The inventory query manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to at least a first wireless device and a second wireless device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the first wireless device and the second wireless device are configured to operate according to a first DCM configuration and a second DCM configuration, respectively, the first and second DCM configurations each including one or more active durations and one or more inactive durations. The inventory response manager 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving,  from the first wireless device, a first inventory response during the reader device inventory procedure, where the first inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a first set of inventory response parameters. The inventory response manager 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless device, a second inventory response during the reader device inventory procedure, where the second inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a second set of inventory response parameters that are different from the first set of inventory response parameters, where a first timing of the first inventory response by the first wireless device is different from a second timing of the second inventory response by the second wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0237] In some cases, the inventory query manager 1025 and the inventory response manager 1030 may each be or be at least a part of a processor (e.g., a transceiver processor, or a radio processor, or a transmitter processor, or a receiver processor) . The processor may be coupled with memory and execute instructions stored in the memory that enable the processor to perform or facilitate the features of the inventory query manager 1025 and the inventory response manager 1030 discussed herein. A transceiver processor may be collocated with and / or communicate with (e.g., direct the operations of) a transceiver of the device. A radio processor may be collocated with and / or communicate with (e.g., direct the operations of) a radio (e.g., an NR radio, an LTE radio, a Wi-Fi radio) of the device. A transmitter processor may be collocated with and / or communicate with (e.g., direct the operations of) a transmitter of the device. A receiver processor may be collocated with and / or communicate with (e.g., direct the operations of) a receiver of the device.

[0238] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a communications manager 1120 that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 920, a communications manager 1020, or both, as described herein. The communications manager 1120, or various components thereof, may be an example of means for  performing various aspects of techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory as described herein. For example, the communications manager 1120 may include an inventory query manager 1125 an inventory response manager 1130, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0239] The inventory query manager 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to at least a first wireless device and a second wireless device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the first wireless device and the second wireless device are configured to operate according to a first DCM configuration and a second DCM configuration, respectively, the first and second DCM configurations each including one or more active durations and one or more inactive durations. The inventory response manager 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the first wireless device, a first inventory response during the reader device inventory procedure, where the first inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a first set of inventory response parameters. In some examples, the inventory response manager 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless device, a second inventory response during the reader device inventory procedure, where the second inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a second set of inventory response parameters that are different from the first set of inventory response parameters, where a first timing of the first inventory response by the first wireless device is different from a second timing of the second inventory response by the second wireless device based on  the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0240] In some examples, the first set of inventory response parameters include an inventory response probability, a back-off window, the first DCM configuration, or any combination thereof.

[0241] In some examples, the first set of inventory response parameters associated with the first wireless device are based on a first distance between the first wireless device and the reader device. In some examples, the second set of inventory response parameters associated with the second wireless device are based on a second distance between the second wireless device and the reader device.

[0242] In some cases, the inventory query manager 1125 and the inventory response manager 1130 may each be or be at least a part of a processor (e.g., a transceiver processor, or a radio processor, or a transmitter processor, or a receiver processor) . The processor may be coupled with memory and execute instructions stored in the memory that enable the processor to perform or facilitate the features of the inventory query manager 1125 and the inventory response manager 1130 discussed herein.

[0243] FIG. 12 shows a diagram of a system 1200 including a device 1205 that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of or include components of a device 905, a device 1005, or a network entity 105 as described herein. The device 1205 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1205 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1220, a transceiver 1210, one or more antennas 1215, at least one memory 1225, code 1230, and at least one processor 1235. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1240) .

[0244] The transceiver 1210 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1210 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1210 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1205 may include one or more antennas 1215, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1210 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1215, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1215, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1210 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1215 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1215 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1210 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1210, or the transceiver 1210 and the one or more antennas 1215, or the transceiver 1210 and the one or more antennas 1215 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1235, the at least one memory 1225, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1205. In some examples, the transceiver 1210 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0245] The at least one memory 1225 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1225 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1230. The code 1230 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor  1235, cause the device 1205 to perform various functions described herein. The code 1230 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1230 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1235 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1225 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1235 may include multiple processors and the at least one memory 1225 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0246] The at least one processor 1235 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1235 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1235. The at least one processor 1235 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1225) to cause the device 1205 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory) . For example, the device 1205 or a component of the device 1205 may include at least one processor 1235 and at least one memory 1225 coupled with one or more of the at least one processor 1235, the at least one processor 1235 and the at least one memory 1225 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1235 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions  (e.g., by executing code 1230) to perform the functions of the device 1205. The at least one processor 1235 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1205 (such as within one or more of the at least one memory 1225) .

[0247] In some examples, the at least one processor 1235 may include multiple processors and the at least one memory 1225 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1235 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1235) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1225) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1235 or a processing system including the at least one processor 1235 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1205 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1225 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0248] In some examples, a bus 1240 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1240 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1205, or between different components of the device 1205 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1205 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1220, the transceiver 1210, the at least one memory 1225, the code 1230, and the at least one processor 1235 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0249] In some examples, the communications manager 1220 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1220 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1220 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1220 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0250] For example, the communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to at least a first wireless device and a second wireless device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the first wireless device and the second wireless device are configured to operate according to a first DCM configuration and a second DCM configuration, respectively, the first and second DCM configurations each including one or more active durations and one or more inactive durations. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the first wireless device, a first inventory response during the reader device inventory procedure, where the first inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a first set of inventory response parameters. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless device, a second inventory response during the reader device inventory procedure, where the second inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a second set of inventory response parameters that are different from the first set of inventory response parameters, where a first timing of the first inventory response by the first wireless device is different from a second timing of the second inventory response by the second wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0251] By including or configuring the communications manager 1220 in accordance with examples as described herein, the device 1205 may support techniques that may be used to prevent IoT devices from transmitting multiple inventory responses during a single inventory procedure. In other words, aspects of the present disclosure may be implemented to ensure that IoT devices provide only a single inventory response for a given inventory procedure. As such, aspects of the present disclosure may prevent IoT devices from being queried multiple times during an inventory procedure, and may therefore reduce control signaling overhead within the network. By reducing control signaling overhead, traffic and congestion may be reduced, thereby reducing collisions, reducing a quantity of re-transmissions that need to be performed, and improving resource utilization.

[0252] In some examples, the communications manager 1220 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1210, the one or more antennas 1215 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1220 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1220 may be supported by or performed by the transceiver 1210, one or more of the at least one processor 1235, one or more of the at least one memory 1225, the code 1230, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1235, the at least one memory 1225, the code 1230, or any combination thereof) . For example, the code 1230 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1235 to cause the device 1205 to perform various aspects of techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory as described herein, or the at least one processor 1235 and the at least one memory 1225 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0253] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a UE 115 as described with  reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0254] At 1305, the method may include receiving, from a reader device, a first inventory query associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the first inventory query is received during an active duration of the one or more active durations, and where the first inventory query is one of a set of multiple inventory queries associated with the reader device inventory procedure. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1305 may be performed by an inventory query manager 725 as described with reference to FIG. 7.

[0255] At 1310, the method may include transmitting, to the reader device, a single inventory response during the reader device inventory procedure, the single inventory response responsive to the first inventory query. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1310 may be performed by an inventory response manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0256] At 1315, the method may include refraining from transmitting additional inventory responses responsive to others of the set of multiple inventory queries during the reader device inventory procedure based on a queried tag configuration at the wireless device, a timer configuration at the wireless device, the DCM configuration at the wireless device, a query index included within the first inventory query, an inventory session identifier associated with the reader device inventory procedure and included within the set of multiple inventory queries, or any combination thereof. The operations of 1315 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1315 may be performed by an inventory response manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0257] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0258] At 1405, the method may include receiving, from a reader device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration including one or more active durations and one or more inactive durations, where the one or more inventory queries are received during at least one active duration of the one or more active durations. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by an inventory query manager 725 as described with reference to FIG. 7.

[0259] At 1410, the method may include transmitting, to the reader device, an inventory response during the reader device inventory procedure, the inventory response responsive to the one or more inventory queries and in accordance with a first set of inventory response parameters that are different from a second set of inventory response parameters associated with a neighboring wireless device, where a first timing of inventory response transmission by the wireless device is different from a second timing of inventory response transmission by the neighboring wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by an inventory response manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0260] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports techniques for avoiding queried tags from frequently rejoining inventory in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500  may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 4 and 9 through 12. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0261] At 1505, the method may include transmitting, to at least a first wireless device and a second wireless device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, where the first wireless device and the second wireless device are configured to operate according to a first DCM configuration and a second DCM configuration, respectively, the first and second DCM configurations each including one or more active durations and one or more inactive durations. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by an inventory query manager 1125 as described with reference to FIG. 11.

[0262] At 1510, the method may include receiving, from the first wireless device, a first inventory response during the reader device inventory procedure, where the first inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a first set of inventory response parameters. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by an inventory response manager 1130 as described with reference to FIG. 11.

[0263] At 1515, the method may include receiving, from the second wireless device, a second inventory response during the reader device inventory procedure, where the second inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a second set of inventory response parameters that are different from the first set of inventory response parameters, where a first timing of the first inventory response by the first wireless device is different from a second timing of the second inventory response by the second wireless device based on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as  disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by an inventory response manager 1130 as described with reference to FIG. 11.

[0264] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0265] Aspect 1: A method for wireless communications at a wireless device, comprising: receiving, from a reader device, a first inventory query associated with a reader device inventory procedure, wherein the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration comprising one or more active durations and one or more inactive durations, wherein the first inventory query is received during an active duration of the one or more active durations, and wherein the first inventory query is one of a plurality of inventory queries associated with the reader device inventory procedure; transmitting, to the reader device, a single inventory response during the reader device inventory procedure, the single inventory response responsive to the first inventory query; and refraining from transmitting additional inventory responses responsive to others of the plurality of inventory queries during the reader device inventory procedure based at least in part on a queried tag configuration at the wireless device, a timer configuration at the wireless device, the DCM configuration at the wireless device, a query index included within the first inventory query, an inventory session identifier associated with the reader device inventory procedure and included within the plurality of inventory queries, or any combination thereof.

[0266] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: setting a queried status flag based at least in part on transmitting the single inventory response and in accordance with the queried tag configuration, wherein refraining from transmitting additional inventory responses during the reader device inventory procedure is based at least in part on setting the queried status flag.

[0267] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the queried status flag is associated with a validity period, and the wireless device is configured to refrain from transmitting the additional inventory responses during the validity period of the queried status flag.

[0268] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, further comprising: receiving, from the reader device, an indication of the queried status flag, an indication  of a validity period of the queried status flag, or both, wherein setting the queried status flag is based at least in part on receiving the indication of the queried status flag, the indication of the validity period, or both.

[0269] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein the indication of the queried status flag, the indication of the validity period, or both, are received from the reader device via the first inventory query, via control signaling, or both.

[0270] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, further comprising: transmitting the single inventory response to the first inventory query based at least in part on the query index within the first inventory query matching a target query index at the wireless device.

[0271] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein refraining from transmitting the additional inventory responses during the reader device inventory procedure is based at least in part on additional query indices within the others of the plurality of inventory queries failing to match the target query index.

[0272] Aspect 8: The method of any of aspects 6 through 7, wherein the target query index is based on a tag identifier associated with the wireless device, configured via the reader device, or both.

[0273] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein the plurality of inventory queries associated with the reader device inventory procedure each include the inventory session identifier associated with the reader device inventory procedure, the wireless device is configured to refrain from transmitting the additional inventory responses based at least in part on the first inventory query and the others of the plurality of inventory queries being associated with the same inventory session identifier.

[0274] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, further comprising: adjusting a query response probability at the wireless device based at least in part on transmitting the single inventory response, the query response probability associated with a probability that the wireless device will respond to the others of the plurality of inventory queries, wherein refraining from transmitting the additional inventory  responses during the reader device inventory procedure is based at least in part on adjusting the query response probability.

[0275] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: activating a timer in accordance with the timer configuration and based at least in part on transmitting the single inventory response, wherein the wireless device is configured to refrain from transmitting the additional inventory responses until after expiration of the timer.

[0276] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, further comprising: transitioning to an inactive duration from the one or more inactive durations in accordance with the DCM configuration and based at least in part on transmitting the single inventory response, wherein refraining from transmitting additional inventory responses during the reader device inventory procedure is based at least in part on transitioning to the inactive duration.

[0277] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein the wireless device comprises an IoT device.

[0278] Aspect 14: A method for wireless communications at a wireless device, comprising: receiving, from a reader device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, wherein the wireless device is configured to operate according to a DCM configuration comprising one or more active durations and one or more inactive durations, wherein the one or more inventory queries are received during at least one active duration of the one or more active durations; and transmitting, to the reader device, an inventory response during the reader device inventory procedure, the inventory response responsive to the one or more inventory queries and in accordance with a first set of inventory response parameters that are different from a second set of inventory response parameters associated with a neighboring wireless device, wherein a first timing of inventory response transmission by the wireless device is different from a second timing of inventory response transmission by the neighboring wireless device based at least in part on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0279] Aspect 15: The method of aspect 14, wherein the first set of inventory response parameters comprise an inventory response probability, a back-off window, the DCM configuration, or any combination thereof.

[0280] Aspect 16: The method of any of aspects 14 through 15, wherein the first set of inventory response parameters associated with the wireless device are based at least in part on a first distance between the wireless device and the reader device, and the second set of inventory response parameters associated with the neighboring wireless device are based at least in part on a second distance between the neighboring wireless device and the reader device.

[0281] Aspect 17: A method for wireless communications at a reader device, comprising: transmitting, to at least a first wireless device and a second wireless device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, wherein the first wireless device and the second wireless device are configured to operate according to a first DCM configuration and a second DCM configuration, respectively, the first and second DCM configurations each comprising one or more active durations and one or more inactive durations; receiving, from the first wireless device, a first inventory response during the reader device inventory procedure, wherein the first inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a first set of inventory response parameters; and receiving, from the second wireless device, a second inventory response during the reader device inventory procedure, wherein the second inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a second set of inventory response parameters that are different from the first set of inventory response parameters, wherein a first timing of the first inventory response by the first wireless device is different from a second timing of the second inventory response by the second wireless device based at least in part on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.

[0282] Aspect 18: The method of aspect 17, wherein the first set of inventory response parameters comprise an inventory response probability, a back-off window, the first DCM configuration, or any combination thereof.

[0283] Aspect 19: The method of any of aspects 17 through 18, wherein the first set of inventory response parameters associated with the first wireless device are based at least in part on a first distance between the first wireless device and the reader device, and the second set of inventory response parameters associated with the second wireless device are based at least in part on a second distance between the second wireless device and the reader device.

[0284] Aspect 20: A wireless device comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to perform a method of any of aspects 1 through 13.

[0285] Aspect 21: A wireless device comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 13.

[0286] Aspect 22: A non-transitory computer-readable medium storing code the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 13.

[0287] Aspect 23: A wireless device comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to perform a method of any of aspects 14 through 16.

[0288] Aspect 24: A wireless device comprising at least one means for performing a method of any of aspects 14 through 16.

[0289] Aspect 25: A non-transitory computer-readable medium storing code the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 14 through 16.

[0290] Aspect 26: A reader device comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to perform a method of any of aspects 17 through 19.

[0291] Aspect 27: A reader device comprising at least one means for performing a method of any of aspects 17 through 19.

[0292] Aspect 28: A non-transitory computer-readable medium storing code the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 17 through 19.

[0293] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0294] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0295] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0296] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core,  or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0297] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0298] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may  reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0299] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0300] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0301] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0302] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0303] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0304] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A wireless device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the wireless device to:receive, from a reader device, a first inventory query associated with a reader device inventory procedure, wherein the wireless device is configured to operate according to a duty cycle monitoring configuration comprising one or more active durations and one or more inactive durations, wherein the first inventory query is received during an active duration of the one or more active durations, and wherein the first inventory query is one of a plurality of inventory queries associated with the reader device inventory procedure;transmit, to the reader device, a single inventory response during the reader device inventory procedure, the single inventory response responsive to the first inventory query; andrefrain from transmitting additional inventory responses responsive to others of the plurality of inventory queries during the reader device inventory procedure based at least in part on a queried tag configuration at the wireless device, a timer configuration at the wireless device, the duty cycle monitoring configuration at the wireless device, a query index included within the first inventory query, an inventory session identifier associated with the reader device inventory procedure and included within the plurality of inventory queries, or any combination thereof.2.The wireless device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further configured to cause the wireless device to:set a queried status flag based at least in part on transmitting the single inventory response and in accordance with the queried tag configuration, wherein refraining from transmitting additional inventory responses during the reader device inventory procedure is based at least in part on setting the queried status flag.3.The wireless device of claim 2, wherein the queried status flag is associated with a validity period, and wherein the wireless device is configured to refrain from transmitting the additional inventory responses during the validity period of the queried status flag.4.The wireless device of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further configured to cause the wireless device to:receive, from the reader device, an indication of the queried status flag, an indication of a validity period of the queried status flag, or both, wherein setting the queried status flag is based at least in part on receiving the indication of the queried status flag, the indication of the validity period, or both.5.The wireless device of claim 4, wherein the indication of the queried status flag, the indication of the validity period, or both, are received from the reader device via the first inventory query, via control signaling, or both.6.The wireless device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further configured to cause the wireless device to:transmit the single inventory response to the first inventory query based at least in part on the query index within the first inventory query matching a target query index at the wireless device.7.The wireless device of claim 6, wherein refraining from transmitting the additional inventory responses during the reader device inventory procedure is based at least in part on additional query indices within the others of the plurality of inventory queries failing to match the target query index.8.The wireless device of claim 6, wherein the target query index is based on a tag identifier associated with the wireless device, configured via the reader device, or both.9.The wireless device of claim 1, wherein the plurality of inventory queries associated with the reader device inventory procedure each include the inventory session identifier associated with the reader device inventory procedure, wherein the wireless device is configured to refrain from transmitting the additional inventory responses based at least in part on the first inventory query and the others of the plurality of inventory queries being associated with the same inventory session identifier.10.The wireless device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further configured to cause the wireless device to:adjust a query response probability at the wireless device based at least in part on transmitting the single inventory response, the query response probability associated with a probability that the wireless device will respond to the others of the plurality of inventory queries, wherein refraining from transmitting the additional inventory responses during the reader device inventory procedure is based at least in part on adjusting the query response probability.11.The wireless device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further configured to cause the wireless device to:activate a timer in accordance with the timer configuration and based at least in part on transmitting the single inventory response, wherein the wireless device is configured to refrain from transmitting the additional inventory responses until after expiration of the timer.12.The wireless device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further configured to cause the wireless device to:transition to an inactive duration from the one or more inactive durations in accordance with the duty cycle monitoring configuration and based at least in part on transmitting the single inventory response, wherein refraining from transmitting additional inventory responses during the reader device inventory procedure is based at least in part on transitioning to the inactive duration.13.The wireless device of claim 1, wherein the wireless device comprises an internet of things (IoT) device.14.A wireless device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the wireless device to:receive, from a reader device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, wherein the wireless device is configured to operate according to a duty cycle monitoring configuration comprising one or more active durations and one or more inactive durations, wherein the one or more inventory queries are received during at least one active duration of the one or more active durations; andtransmit, to the reader device, an inventory response during the reader device inventory procedure, the inventory response responsive to the one or more inventory queries and in accordance with a first set of inventory response parameters that are different from a second set of inventory response parameters associated with a neighboring wireless device, wherein a first timing of inventory response transmission by the wireless device is different from a second timing of inventory response transmission by the neighboring wireless device based at least in part on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.15.The wireless device of claim 14, wherein the first set of inventory response parameters comprise an inventory response probability, a back-off window, the duty cycle monitoring configuration, or any combination thereof.16.The wireless device of claim 14, wherein the first set of inventory response parameters associated with the wireless device are based at least in part on a first distance between the wireless device and the reader device, and wherein the second set of inventory response parameters associated with the neighboring wireless device are based at least in part on a second distance between the neighboring wireless device and the reader device.17.The wireless device of claim 14, wherein the wireless device comprises an internet of things (IoT) device.18.A reader device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the reader device to:transmit, to at least a first wireless device and a second wireless device, one or more inventory queries associated with a reader device inventory procedure, wherein the first wireless device and the second wireless device are configured to operate according to a first duty cycle monitoring configuration and a second duty cycle monitoring configuration, respectively, the first and second duty cycle monitoring configurations each comprising one or more active durations and one or more inactive durations;receive, from the first wireless device, a first inventory response during the reader device inventory procedure, wherein the first inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a first set of inventory response parameters; andreceive, from the second wireless device, a second inventory response during the reader device inventory procedure, wherein the second inventory response is responsive to the one or more inventory queries and communicated in accordance with a second set of inventory response parameters that are different from the first set of inventory response parameters, wherein a first timing of the first inventory response by the first wireless device is different from a second timing of the second inventory response by the second wireless device based at least in part on the first set of inventory response parameters being different from the second set of inventory response parameters.19.The reader device of claim 18, wherein the first set of inventory response parameters comprise an inventory response probability, a back-off window, the first duty cycle monitoring configuration, or any combination thereof.20.The reader device of claim 18, wherein the first set of inventory response parameters associated with the first wireless device are based at least in part on a first distance between the first wireless device and the reader device, and wherein the second set of inventory response parameters associated with the second wireless device are based at least in part on a second distance between the second wireless device and the reader device.

Citation Information

Patent Citations

  • Wireless dual-mode identification tag

    US20210019589A1

  • Systems, methods, kits, and apparatuses for using artificial intelligence for automation in value chain networks

    US20240144141A1