Timelines for shared antenna for different usages

By using threshold time values and timeline configurations, wireless communications devices can efficiently switch between antenna usages, improving communication reliability and energy harvesting efficiency.

WO2026030952A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +3
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110269
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

Wireless communications devices face challenges in efficiently switching between different antenna usages, such as energy harvesting and data communication, due to insufficient time duration between signaling operations, leading to impaired energy harvesting and communication performance.

Method used

Implementing threshold time values and timeline configurations to manage the switching between different antenna usages, ensuring adequate time intervals for successful mode transitions without impacting operations.

Benefits of technology

Enhances communication reliability and energy harvesting efficiency by allowing devices to switch between antenna usages at optimal times, thereby increasing the success probability of communications and energy harvesting.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110269_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110269_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for a method generally including receiving (i) an indication of one or more threshold time values or (ii) a configuration based on the one or more threshold time values, each of the one or more threshold time values associated with a respective mode of operation switch for an antenna of the apparatus; and communicating according to the one or more threshold time values.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TIMELINES FOR SHARED ANTENNA FOR DIFFERENT USAGES

[0001] INTRODUCTION

[0002] Field of the Disclosure

[0003] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for using a shared antenna of a device for different usages.

[0004] Description of Related Art

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

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

[0007] One aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes receiving (i) an indication of one or more threshold time values or (ii) a configuration based on the one or more threshold time values, each of the one or  more threshold time values associated with a respective mode of operation switch for an antenna of the apparatus; and communicating according to the one or more threshold time values.

[0008] Another aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes sending, to a device, (i) an indication of one or more threshold time values or (ii) a configuration based on the one or more threshold time values, each of the one or more threshold time values associated with a respective mode of operation switch for an antenna of the device; and communicating with the device according to the one or more threshold time values.

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

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

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

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

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

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

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

[0016] FIG. 5A depicts an example backscattering wireless communications device.

[0017] FIG. 5B depicts an example frame structure for forward link and backward link communications using backscattering wireless communications devices.

[0018] FIGS. 6A-6E depict example deployment scenarios for a backscattering wireless communications device.

[0019] FIG. 7 depicts an example processing timeline for an energy harvesting (EH) wireless communications device.

[0020] FIG. 8 depicts an example wireless communications network.

[0021] FIGS. 9A-9F depict example threshold time values.

[0022] FIG. 10 depicts an example configuration for a timeline.

[0023] FIG. 11 depicts a process flow for communications in a network between a wireless communications device and a wireless communications device.

[0024] FIG. 12 depicts a method for wireless communications.

[0025] FIG. 13 depicts another method for wireless communications.

[0026] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device.

[0027] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0028] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for using one or more shared antennas of a wireless communications device (e.g., a user equipment (UE) , such as an energy harvesting (EH) UE; an ambient Internet-of-Things (A-IoT) device (which may be a UE) , a backscattering wireless communications device (which may be a UE) , etc. ) for different usages according to threshold time values and / or a configuration.

[0029] In some aspects, a wireless communications device may include one or more antennas (e.g., a single antenna, multiple antennas) that may be shared for different usages. Examples of different usages may include usage of the one or more antennas for one or more of: reception (e.g., downlink (DL) or forward link (FL) ) ; transmission (e.g., uplink (UL) or backward link (BL) ) ; or energy harvesting (EH) . For example, a wireless communication device may be configured to utilize the one or more antennas for a first usage at one time, and then switch to using the one or more antennas for a second usage at another time.

[0030] In certain aspects, a wireless communications device may include separate antennas for the different usages. In some such aspects, the wireless communications device may utilize different antennas for different usages at the same time. In some such aspects, the wireless communications device may utilize different antennas for different usages at different times, such as switching between use of the different antennas at different times.

[0031] In certain aspects, the wireless communications device may be an energy harvesting (EH) wireless communications device, such as an EH UE. In certain aspects, an EH UE is configured to harvest energy from one or more external sources. The one or more external sources may include: solar energy, thermal energy, kinetic energy, radio frequency (RF) energy, electromagnetic radiation (EMR) , other types of ambient energy, and the like. For example, an EH UE may include one or more components that allow the EH UE to harvest energy, such as solar cells, RF power converters, and the like. One type of EH UE is an A-IoT device. A-IoT devices may generally have limited energy storage capabilities, such as limited storage batteries or a capacitor or other short term energy storage device.

[0032] EH UEs may be configured to harvest energy and use that energy to perform communication tasks, such as receiving signals, transmitting signals, processing received signals, processing signals for transmissions, etc. In some cases, an EH UE may harvest power until sufficient power is stored at the EH UE to perform a communication task. The time needed for the EH UE to harvest sufficient power may be based on a charging rate of the EH UE and an amount of power needed to perform the communication task. For example, a higher charging rate may require less time to harvest sufficient energy, and a lower charging rate may require more time to harvest sufficient energy.

[0033] In certain aspects, a network entity (e.g., network node, base station, another UE, etc. ) is configured to provide energy to an EH UE. For example, the network entity can emit a directed energy beam (e.g., a laser or other concentrated light beam) at an EH UE and the EH UE may harvest the directed energy using a suitable energy harvesting component, such as one or more solar cells. In another example, the network entity can direct RF signals (e.g., RF signals specifically for transferring energy, data carrying RF signals, etc. ) at an EH UE and the EH UE may harvest the RF energy using an antenna, coil, or similar RF capturing device and a power converter. In certain aspects, the network entity is not configured to provide energy to the EH UE, and the EH UE instead harvests energy derived from other sources, such as ambient RF energy (e.g., from Wi-Fi signals,  signals, etc. ) , solar energy, thermal energy, and / or the like.

[0034] In certain aspects, the EH UE may be an active wireless communications device, such as a wireless communications device that generates and sends its own transmissions (e.g., UL or BL transmissions) . In certain aspects, the EH UE (e.g., A-IoT device) may be a backscattering wireless communications device configured to modulate and reflect incident RF signals (e.g., a carrier wave (CW) , such as transmitted by a network entity) , as further discussed herein.

[0035] As an example, A-IoT devices may be classified in various ways based on their capabilities. In one example, three A-IoT device types 1, 2a, and 2b may be considered. A-IoT devices of type 1 are backscattering wireless communications devices with energy storage, but no amplifier for amplifying received or transmitted signals. A-IoT devices of type 2a are backscattering wireless communications devices with energy storage, and an amplifier for amplifying received or transmitted signals. A-IoT devices of type 2b are active wireless communication devices with energy storage, and an amplifier for amplifying received or transmitted signals.

[0036] Generally, A-IoT communications may include an FL for communicating signals from a reader (e.g., network entity or UE) to an A-IoT device and a BL for communicating signals from the A-IoT device to the reader.

[0037] In certain aspects, the FL may include a CW for energy harvesting or backscattering, a synchronization signal, a FL control portion (e.g., FL control data) , and / or a FL data portion (e.g., FL payload data) . In some aspects, the FL control portion can implicitly (e.g., via more cyclic redundancy check (CRC) masking) or explicitly indicate one or more target A-IoT device (s) of the FL transmission. In certain aspects, the CW may be separate from the FL.

[0038] In certain aspects, the BL may include a random access signal, a preamble for channel estimation and timing synchronization, and / or a BL control portion (e.g., BL control data) , where BL control data may acknowledge the FL control portion and / or data portion.

[0039] In certain aspects, besides basic unicast control data, the FL control data may include common information for all types of devices, or a composite information from different types of devices. In some aspects, both unicast and multicast control data will be considered for A-IoT communications.

[0040] One or more technical problems arise for wireless communications devices. For example, if a wireless communications device includes one or more antennas shared for different usages, one usage of the antenna (s) (e.g., energy harvesting or data communications, such as FL communications or BL communications) may occur at a given time. As an example, if the wireless communications device is using the antenna (s) to communicate (e.g., send data in a BL, receive data in an FL, etc. ) , then the wireless communications device may not be able to use the shared antenna (s) for energy harvesting (e.g., receiving an RF signal for the energy harvesting) at the same time. Additionally or alternatively, if the wireless communications device is using the shared antenna (s) to communicate in a first direction (e.g., send data in a BL or receive data in an FL) , then the wireless communications device may not be able to use the antenna (s) to communicate in a second direction (e.g., different than the first direction) at the same time. Accordingly, the wireless communications device may need to switch between the different antenna usages to perform corresponding operations with the shared antenna (s) .

[0041] However, if signaling for the corresponding operations occur too close together (e.g., a short time duration exists between the signaling for the corresponding operations) , the wireless communications device may be unable to switch between the different antenna usages in time to successfully perform one or both corresponding operations for the different antenna usages. For example, if an RF signal is sent for energy harvesting too close to when the wireless communications device is expected to communicate (e.g., expected to send data in a BL or expected to receive data in an FL) , then the energy harvesting and / or the communications may be impacted (e.g., the wireless communications device is unable to harvest energy or harvests less energy than needed and / or the wireless communications device unsuccessfully receives or sends data) . Additionally or alternatively, if the wireless communications device is expected to communicate in a first direction too close to when the wireless communications device is expected to communicate in a second direction (e.g., different than the first direction) , then one or both communications may be impacted (e.g., the wireless communications device unsuccessfully receives and / or sends data via a respective direction) .

[0042] The techniques and signaling described herein provide a technical solution for indicating one or more threshold time values and / or a timeline configuration (e.g., according to the one or more threshold time values) to enable a wireless communications device to switch between different usages when using one or more shared antennas. For example, the wireless communications device may receive an indication of the one or more threshold time values, where each of the one or more threshold time values are associated with a respective mode of operation switch for the shared antenna (s) . In some aspects, each of the one or more threshold time values may include a respective minimum time duration for the wireless communications device to perform the respective mode of operation switch, such that the wireless communications device is able to switch between different modes of operation (e.g., different antenna usages) without impacting the respective operations. Additionally or alternatively, the wireless communications device may receive the timeline configuration, where the timeline configuration is configured according to the one or more threshold time values, such that the wireless communications device can perform each respective mode of operation switch for the shared antenna (s) based on the timeline configuration. For example, the timeline configuration may include respective periodicities associated with each respective mode of operation switch for the shared antenna (s) to enable the wireless communications  device to switch between each mode of operation without impacting the respective operations.

[0043] Accordingly, the wireless communications device may then communicate according to the one or more threshold time values. For example, a first threshold time value of the one or more threshold time values may be associated with a first mode of operation switch between a first mode of operation for the shared antenna (s) (e.g., a first antenna usage, such as energy harvesting, BL data transmission, or FL data reception) and a second mode of operation for the shared antenna (s) (e.g., a second antenna usage different than the first antenna usage) , such that the wireless communications device may wait for the first threshold time value between communication according to the first mode of operation for the shared antenna (s) and communication according to the second mode of operation for the shared antenna (s) .

[0044] In some aspects, the indication of the one or more threshold time values or the configuration may be received via high-layer signaling, control signaling of a physical (PHY) layer, or a combination thereof. Additionally, the one or more threshold time values may be based on one or more characteristics of the wireless communications device, such as one or more processing capabilities of the wireless communications device, a number of antennas for the wireless communications device, or both.

[0045] The techniques for indicating the one or more threshold time values and / or the timeline configuration as described herein may provide any of various beneficial effects and / or advantages. For example, the one or more threshold time values and / or the timeline configuration may increase reliability of communications for the wireless communications device by having the wireless communications device wait an amount of time (e.g., according to the one or more threshold time values) before switching to a corresponding mode of operation for the communications, thereby increasing a probability that the communications are successful. Additionally or alternatively, energy harvesting for the wireless communications device may be enhanced (e.g., resulting in the wireless communications device harvesting higher amount of energy and / or increasing a lifecycle of the wireless communications device) by having the wireless communications device wait an amount of time (e.g., according to the one or more threshold time values) before switching to a corresponding mode of operation for the energy harvesting.

[0046] Introduction to Wireless Communications Networks

[0047] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0048] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0049] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) , such as satellite 140 and / or aerial or spaceborne platform (s) , which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs.

[0050] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 and 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links.

[0051] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on  (AON) devices, edge processing devices, data centers, or other similar devices. UEs 104 may also be referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0052] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. The communications links 120 between BSs 102 and UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. The communications links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0053] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0054] Generally, a cell may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communication network. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless  communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0055] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , one or more radio units (RUs) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. More generally, a base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as a disaggregated radio access network architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated base station architecture.

[0056] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, and / or 5G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0057] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also  be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24,250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mm W” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24,250 MHz –52,600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52,600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0058] The communications links 120 between BSs 102 and, for example, UEs 104, may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, and / or other MHz) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0059] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., 180 in FIG. 1) may utilize beamforming 182 with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182’ . UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182” . UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182” . BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182’ . BS 180 and UE 104 may then perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0060] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0061] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0062] EPC 160 may include various functional components, including: a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172, such as in the depicted example. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0063] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166, which itself is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0064] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0065] 5GC 190 may include various functional components, including: an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management  Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0066] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0067] Internet protocol (IP) packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197, and which provides UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0068] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, to name a few examples.

[0069] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0070] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communications interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For  example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0071] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network control and signaling.

[0072] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0073] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in  part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0074] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0075] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0076] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0077] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0078] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 318, 320, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively 334) , transceivers 332a-t (collectively 332) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 314) . For example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications. Note that the BS 102 may have a disaggregated architecture as described herein with respect to FIG. 2.

[0079] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, 370, and 380) , antennas 352a-r (collectively 352) , transceivers 354a-r (collectively 354) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., retrieved from data source 362) and wireless reception of data (e.g., provided to data sink 360) . UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0080] In regards to an example downlink transmission, BS 102 includes a transmit processor 320 that may receive data from a data source 312 and control information from a controller / processor 340. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control  channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0081] Transmit processor 320 may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. Transmit processor 320 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , and channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0082] Transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 330 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the modulators (MODs) in transceivers 332a-332t. Each modulator in transceivers 332a-332t may process a respective output symbol stream to obtain an output sample stream. Each modulator may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Downlink signals from the modulators in transceivers 332a-332t may be transmitted via the antennas 334a-334t, respectively.

[0083] In order to receive the downlink transmission, UE 104 includes antennas 352a-352r that may receive the downlink signals from the BS 102 and may provide received signals to the demodulators (DEMODs) in transceivers 354a-354r, respectively. Each demodulator in transceivers 354a-354r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each demodulator may further process the input samples to obtain received symbols.

[0084] RX MIMO detector 356 may obtain received symbols from all the demodulators in transceivers 354a-354r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. Receive processor 358 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 104 to a data sink 360, and provide decoded control information to a controller / processor 380.

[0085] In regards to an example uplink transmission, UE 104 further includes a transmit processor 364 that may receive and process data (e.g., for the PUSCH) from a data source 362 and control information (e.g., for the physical uplink control channel  (PUCCH) ) from the controller / processor 380. Transmit processor 364 may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for the sounding reference signal (SRS) ) . The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by a TX MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0086] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a RX MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 314 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0087] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0088] Scheduler 344 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0089] In various aspects, BS 102 may be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 312, scheduler 344, memory 342, transmit processor 320, controller / processor 340, TX MIMO processor 330, transceivers 332a-t, antenna 334a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 334a-t, transceivers 332a-t, RX MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0090] In various aspects, UE 104 may likewise be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 362, memory 382, transmit processor 364, controller / processor 380, TX MIMO processor 366, transceivers 354a-t, antenna 352a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 352a-t, transceivers  354a-t, RX MIMO detector 356, controller / processor 380, receive processor 358, memory 382, and / or other aspects described herein.

[0091] In some aspects, a processor may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0092] In various aspects, artificial intelligence (AI) processors 318 and 370 may perform AI processing for BS 102 and / or UE 104, respectively. The AI processor 318 may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. The AI processor 370 may likewise include AI accelerator hardware or circuitry. As an example, the AI processor 370 may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, the AI processor 318 may process feedback from the UE 104 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. The AI processor 318 may decode compressed CSF from the UE 104, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor 318 may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0093] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0094] In particular, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0095] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. Each  subcarrier may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0096] A wireless communications frame structure may be frequency division duplex (FDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL. Wireless communications frame structures may also be time division duplex (TDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL.

[0097] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0098] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology, which may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration as further described herein. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, the extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, e.g., numerology 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 6. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0099] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0100] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include demodulation RS (DMRS) and / or channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE.The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and / or phase tracking RS (PT-RS) .

[0101] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0102] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0103] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0104] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0105] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as R for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0106] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0107] Aspects Related to Backscattering Devices

[0108] FIG. 5A depicts an example backscattering wireless communications device 506. The backscattering wireless communications device 506 may be, for example, an A-IoT device, or a backscattering UE (e.g., similar to UE 104 of FIG. 1) .

[0109] As shown, backscattering wireless communications device 506 includes an antenna 552, an energy harvesting (EH) circuit 554, a microcontroller 556, a switch 558, and impedance circuits 560. In other aspects, backscattering wireless communications device 506 may include additional components (e.g., a battery or capacitor) , or fewer components (e.g., removal of EH circuit 554) .

[0110] Antenna 552 may be similar to antenna 352a of FIG. 3. Antenna 552 is coupled to EH circuit 554. EH circuit 554 may include one or more power converters and / or the like for receiving (e.g., RF) energy and converting it into usable energy for backscattering wireless communications device 506. EH circuit 554 is further coupled to microcontroller 556. In other aspects, microcontroller 556 may be directly coupled to antenna 552.

[0111] In some aspects, the EH circuit 554 may be referred to as an RF energy harvester and may include multiple components (e.g., an impedance matching circuit, a voltage multiplier, a capacitor, etc. ) configured to collect RF signals and convert them into electricity. In some aspects, a module of the backscattering wireless communications device 506 (e.g., a power management module) determines whether to store the electricity obtained from the EH circuit 554 or to use the electricity for information transmission immediately. Additionally, the backscattering wireless communications device 506 may include an energy storage component (e.g., a battery or a capacitor) that is configured to store energy converted by the EH circuit 554. In some aspects, RF energy may be harvested from various signal types. For example, RF energy may be harvested via one or more of a deterministic signal (e.g., a pilot signal) , a random signal such as a circularly symmetric complex Gaussian random signal, and / or an improper complex Gaussian random signal (e.g., a signal in which real and imaginary components have different variances) .

[0112] Microcontroller 556 is coupled to switch 558 and configured to control switch 558 to selectively couple impedance circuits 560 to the circuit including antenna 552. Impedance circuits 560 may be any components that provide impedance.

[0113] FIG. 5A further depicts a wireless communications device 501, such as a UE (e.g., UE 104 of FIG. 1) , network entity (e.g., BS 102 of FIG. 1) , or the like. Wireless communications device 501 further includes antennas 534a and 534b, which may be similar to antennas 334a and 334b of FIG. 3.

[0114] In certain aspects, wireless communications device 501 is configured to transmit a carrier wave from antenna 534a. A carrier wave is a waveform (e.g., sinusoidal waveform) that can be modulated with data (e.g., an information-bearing signal) to generate a modulated signal that conveys the data.

[0115] In certain aspects, backscattering wireless communications device 506 is configured to receive the carrier wave, transmitted by wireless communications device 501, at antenna 552. Backscattering wireless communications device 506 modulates the carrier wave by switching the switch 558 to vary the impedance coupled to the antenna 552. In particular, the switch 558 varies the impedance by switching a number or size of impedance circuits 560 coupled to antenna 552. Varying the impedance coupled to the antenna 552 varies an amplitude and / or phase of the carrier wave. For example, when the  antenna 552 is coupled to a high impedance, the mismatch between the antenna and load impedance reflects all the power received on antenna 552 back. When the antenna 552 is coupled to an impedance matched to an impedance of the antenna, the match between the antenna and load impedances causes the power to be absorbed at backscattering wireless communications device 506 and little power is reflected on antenna 552. Therefore, switching between a high impedance and matched impedance modulates an amplitude of the carrier wave reflected. The frequency of switching between the impedances may be associated with a data rate of communicating data.

[0116] Accordingly, the microcontroller 556 controls the switch 558 to modulate the carrier wave with data, to generate a modulated backscattered signal. For example, microcontroller 556 controls the switch 558 to perform amplitude-shift keying (ASK) modulation to vary the amplitude of the carrier wave and / or phase-shift keying (PSK) modulation to vary the phase of the carrier wave. Backscattering wireless communications device 506 transmits (e.g., reflects) the modulated backscattered signal via antenna 552 in this example.

[0117] In certain aspects, wireless communications device 501 is configured to receive the modulated backscattered signal on antenna 534b. The wireless communications device 501 may process the modulated backscattered signal to decode the data transmitted by backscattering wireless communications device 506.

[0118] FIG. 5B depicts an example frame structure for forward link and backward link communications using backscattering devices, such as backscattering wireless communications device 506 of FIG. 5A and other A-IoT devices.

[0119] In this example, forward link (FL) 510 includes a carrier wave portion for energy harvesting 512, a FL synchronization portion 514, a wake-up signal (WUS) portion 516, and a FL control data and payload data portion 518. As above, in some cases, the FL control data will explicitly include one or more device ID (s) for one or more target backscattering device (s) intended to receive the FL payload data. In other examples, the FL control data may implicitly indicate the one or more target backscattering device (s) , such as by CRC masking.

[0120] Further in this example, backward link (BL) 520 includes a BL preamble portion 522 (e.g., for channel estimation and timing synchronization) , BL control data and payload data portion 524 (e.g., including an acknowledgement of the control data  and / or payload data) , and BL scheduling request 526. The BL 520 is supported by a carrier wave for backscattering 528 in this example.

[0121] Note that FIG. 5B is just one example of a frame structure for FL and BL transmissions, and many others are possible.

[0122] FIGS. 6A-6E depict example deployment scenarios for a backscattering wireless communications device, such as an A-IoT device.

[0123] FIG. 6A depicts a monostatic deployment scenario, whereby backscattering wireless communications device 606 (e.g., backscattering wireless communications device 506 of FIG. 5A) is configured to receive a carrier wave from and reflect a modulated backscattered signal to the same wireless communications device 601 (e.g., UE 104 or BS 102 of FIG. 1, wireless communications device 501 of FIG. 5A) . For example, wireless communications device 601 may be capable of full duplex communications. As shown, wireless communications device 601 transmits a signal to backscattering wireless communications device 606 that serves as both a carrier wave (CW) and a forward link (FL) signal that carries control signaling. Backscattering wireless communications device 606 modulates and reflects the signal as a backscatter link (BL) signal that carries data. In certain aspects, the CW and FL signals may be sent separately.

[0124] FIGS. 6B-6E depict different bi-static deployment scenarios, whereby backscattering wireless communications device 606 is configured to receive a carrier wave from one device and reflect a modulated backscattered signal to a different device, such as for half-duplex communications.

[0125] FIG. 6B illustrates a scenario whereby backscattering wireless communications device 606 is configured to receive a signal that serves as both a CW and FL signal from BS 602 (e.g., BS 102 of FIG. 1) . Backscattering wireless communications device 606 modulates and reflects the signal as a BL signal that carries data to UE 604 (e.g., UE 104 of FIG. 1) . In certain aspects, the CW and FL signals may be sent separately.

[0126] FIG. 6C illustrates a scenario whereby backscattering wireless communications device 606 is configured to receive a signal that serves as both a CW and FL signal from UE 604. Backscattering wireless communications device 606  modulates and reflects the signal as a BL signal that carries data to BS 602. In certain aspects, the CW and FL signals may be sent separately.

[0127] FIG. 6D illustrates a scenario whereby backscattering wireless communications device 606 is configured to receive a CW from BS 602. Backscattering wireless communications device 606 modulates and reflects the CW signal as a BL signal that carries data to UE 604. Backscattering wireless communications device 606 further receives an FL signal from UE 604.

[0128] FIG. 6E illustrates a scenario whereby backscattering wireless communications device 606 is configured to receive a CW from UE 604. Backscattering wireless communications device 606 modulates and reflects the CW signal as a BL signal that carries data to BS 602. Backscattering wireless communications device 606 further receives an FL signal from BS 602.

[0129] Example Processing Timeline for an Energy Harvesting Wireless Communications Device with a Shared Antenna

[0130] FIG. 7 depicts an example processing timeline 700 for an EH device (e.g., EH wireless communications device, such as an EH UE, A-IoT device, etc. ) . As described herein, the EH device may include a shared antenna (e.g., single antenna, one or more shared antennas, etc. ) for performing respective modes of operation (e.g., respective antenna usages) . For example, the EH device may use the shared antenna (s) for energy harvesting (e.g., receiving or collecting RF signals and converting them into electricity, such as via an EH circuit 554, as described with reference to FIG. 5) , BL data transmissions (e.g., as described with reference to FIGS. 5-6E) , and FL data receptions (e.g., as described with reference to FIGS. 5-6E) . However, based on processing capabilities of the EH device and the shared antenna (s) , the EH device may perform a single mode of operation at a time. For example, the EH device may be able to perform a harvest reception operation 702 (e.g., for receiving or collecting RF signals for energy harvesting) or a communication operation 704 (e.g., BL data transmissions or FL data receptions) at a given time.

[0131] Accordingly, if a shared antenna is configured in the EH device for the harvesting reception operation 702 and for the communication operation 704, the EH device may perform a mode of operation switch between the separate antenna usages, such as based on independent processing branches in the EH device for the separate  antenna usages. In some aspects, a carrier for a harvesting signal (e.g., RF signal) may be different from a carrier for data communication. In certain such aspects, the EH device may also perform RF switching prior to switching the mode of operation for the separate antenna usages.

[0132] To enable the switching between the modes of operation for the separate antenna usages (e.g., and the RF switching) , a time duration 706 may be needed between each of the modes of operation. If the time duration 706 is not present or configured, the EH device may be unable to finish processing or performing a first mode of operation (e.g., prior to the switching) and / or be unable to perform a second mode of operation (e.g., after the switching) . For example, the EH device may perform a first harvest reception operation 702A using a first mode of operation for the shared antenna (s) and then may switch to a second mode of operation for the shared antenna (s) to perform the communication operation 704. However, if a first time duration 706A is not long enough for the EH device to successfully switch to the second mode of operation, a portion 708 of the communication operation 704 may be impacted (e.g., the EH device fails to send or receive at least a portion of data) .

[0133] Additionally or alternatively, the EH device may perform the communication operation 704 using a first mode of operation for the shared antenna (s) and then may switch to a second mode of operation for the shared antenna (s) to perform a second harvest reception operation 702B. However, if a second time duration 706B is not long enough to successfully switch to the second mode of operation, a portion 710 of the second harvest reception operation 702B may be impacted (e.g., the EH device fails to receive an RF signal for harvesting energy and / or harvests less energy than needed to operate) .

[0134] Accordingly, the first time duration 706A and the second time duration 706B may need to be long enough for the EH device to switch between the respective modes of operation for the respective antenna usages.

[0135] Additionally or alternatively, different processing times and / or timelines for data transmission and reception, such as in FL and BL, may be needed for communications, such as by the EH device or another wireless communications device. For example, a first processing time (e.g., TR2D_min) may be needed for a minimum time between a reader-to-device (R2D) transmission (e.g., transmission from a reader to an A- IoT device, such as an FL data reception) and a corresponding device-to-reader (D2R) transmission (e.g., transmission from an A-IoT device to a reader, such as a BL data transmission) following the R2D transmission. Additionally or alternatively, a second processing time (e.g., TD2R_min) may be needed for a minimum time between a D2R transmission and a corresponding R2D transmission following the R2D transmission. Additionally or alternatively, a third processing time (e.g., TR2D_R2D_min) may be needed for a minimum time between two different consecutive R2D transmissions to a same A-IoT device. Additionally or alternatively, a fourth processing time (e.g., TD2R_D2R_min) may be needed for a minimum time between two different consecutive D2R transmissions from a same A-IoT device. In some aspects, the processing times and / or timelines may be common or different for different A-IoT device. Additionally or alternatively, the processing times and / or timelines may be configured for different traffic types or command types (e.g., device-terminated (DT) traffic or device-originated (DO) DT triggered (DTT) traffic) and / or different use cases (e.g., Inventory, Command, etc. ) .

[0136] Example Signaling of Different Timelines for a Shared Antenna for Different Usages

[0137] FIG. 8 depicts an example wireless communications network 800 that supports signaling of different timelines for a shared antenna (e.g., one or more shared antennas) for different usages in accordance with aspects of the present disclosure. In some examples, the wireless communications network 800 may implement aspects of or may be implemented by aspects of FIGs. 1-7. For example, the wireless communications network 800 may include a network entity 802 and a wireless communications device 804, where the network entity represents a BS or similar network entity as described with reference to FIGs. 1-3 and 5-7 (e.g., BS 102, BS 180, BS 602, etc. ) and the wireless communications device 804 represents an A-IoT device, UE, or backscattering wireless communications device as described with reference to FIGs. 1-3 and 5-7 (e.g., UE 104, backscattering wireless communications device 506, backscattering wireless communications device 606, etc. ) . Additionally, the wireless communications network 800 may support communication between the network entity 802 and the wireless communications device 804. For example, the network entity 802 and the wireless communications device 804 may wirelessly communicate via a first communication link 806 (e.g., one or more carriers, a communication link 120, FL 510, etc. ) and via a second  communication link 808 (e.g., one or more carriers, a communication link 120, BL 520, etc. ) .

[0138] As described previously with reference to FIG. 7, the wireless communications device 804 may include one or more shared antennas for performing different modes of operation. For example, the different modes of operation may include an energy harvesting operation mode, a data transmission operation mode (e.g., BL data transmission) , and a data reception operation mode (e.g., FL data reception) . Accordingly, the wireless communications device may switch between the different modes of operation to perform the corresponding operations. However, as described with reference to FIG. 7, if there is not ample time configured between the different modes of operations, one or more of the operations may be impacted for the wireless communications device 804.

[0139] Accordingly, as described herein, the wireless communications device 804 may receive (e.g., from the network entity 802, such as via the first communication link 806) timeline signaling 810 to enable the wireless communications device 804 to switch between respective modes of operation to mitigate potential impacts for the operations. For example, the wireless communications device 804 may receive one or more threshold time values 812, where each of the one or more threshold time values 812 are associated with a respective mode of operation switch for the shared antenna (s) of the wireless communications device 804. In some aspects, each of the one or more threshold time values may include a respective minimum time duration for the wireless communications device 804 to perform the respective mode of operation switch. Additionally or alternatively, the wireless communications device 804 may receive a configuration 814 based on the one or more threshold time values 812, where the configuration 814 indicates respective periodicities associated with each of a plurality of modes of operation for the shared antenna (s) , and the respective periodicities are configured according to the one or more threshold time values 812.

[0140] In some aspects, the one or more threshold time values 812 may be related to one or more processing capabilities of the wireless communications device 804 (e.g., such that the one or more threshold time values 812 may be specific to a given wireless communications device or common to multiple wireless communications devices) . Additionally, the network entity 802 may configure the one or more threshold time values 812 to the wireless communications device 804 prior to the wireless communications device 804 performing the different modes of operation. In some aspects, the one or more  threshold time values 812 and / or the configuration 814 may be configured by the network entity 802 in advance with a high-layer message or control signaling of a PHY layer to the wireless communications device 804 (e.g., the one or more threshold time values 812 and / or the configuration 814 are sent via a high-layer message and / or control signaling of the PHY layer) .

[0141] Subsequently, the wireless communications device 804 may perform a communication 816 based on the timeline signaling 810. For example, the wireless communications device 804 may conform to a timeline based on the one or more threshold time values 812 and / or the configuration 814 when switching between the modes of operation is needed for the wireless communications device 804. Additionally, the network entity 802 (e.g., and any other wireless communication devices with which the wireless communications device communicates, such as other UEs) may also conform to the timeline based on the one or more threshold time values 812 and / or the configuration 814 when switching between the modes of operation is needed for the wireless communications device 804. In some aspects, the communication 816 may include the wireless communications device receiving signaling (e.g., RF signals) for the energy harvesting operation mode, sending BL data for the data transmission operation mode, and / or receiving FL data for the data reception operation mode.

[0142] In some aspects, the network entity 802 may know the processing capabilities of the wireless communications device 804 in advance to sending the timeline signaling 810. For example, the wireless communications device 804 may send an indication of one or more device characteristics 818 of itself (e.g., to the network entity 802, such as via the second communication link 808) , and the one or more threshold time values 812 and / or the configuration 814 may be based on the one or more device characteristics 818. In some aspects, the one or more device characteristics 818 may include one or more processing capabilities of the wireless communications device 804 (e.g., how long the wireless communications device needs to perform a respective mode of operation, whether the wireless communications device 804 is capable of processing or performing multiple operations at a given time, etc. ) , a number of antennas configured or manufactured on the wireless communications device 804 (e.g., whether the wireless communications device 804 includes the one or more shared antennas or multiple antennas available for separate usages at the same time) , or both.

[0143] Example Threshold Time Values for Different Usages of a Wireless Communications Device with a Shared Antenna

[0144] FIGS. 9A-9F depict respective examples of one or more threshold time values for a wireless communications device to switch between different modes of operation with a shared antenna (e.g., at least one shared antenna) , as described with reference to FIG. 8. For example, the wireless communications device may receive an indication of the one or more threshold time values (e.g., the one or more threshold time values 812 via the timeline signaling 810, as described with reference to FIG. 8) . In some aspects, a threshold time value of the one or more threshold time values may be associated with a first mode of operation switch between a first mode of operation for the shared antenna (s) and a second mode of operation for the shared antenna (s) . Accordingly, to communicate according to the one or more threshold time values, the wireless communications device may wait for a corresponding threshold time value between communication according to the first mode of operation for the antenna (s) and communication according to the second mode of operation for the antenna (s) .

[0145] In the example of FIG. 9A, a first threshold time value 906A (T1) (e.g., of the one or more threshold time values 812, as described with reference to FIG. 8) may be defined for the wireless communications device to switch the usage of the shared antenna (s) from an energy harvesting (e.g., and reception) operation mode (e.g., EH harvesting, EH harvesting as part of FL reception) , also referred to as a harvest reception operation mode 902, to a data transmission operation mode 904 (e.g., BL data transmission) . For example, the wireless communications device may need a time duration to switch from the harvest reception operation mode 902 to the data transmission operation mode 904. In some aspects, the time duration may include a latency for the wireless communications device to switch a mode of operation for the shared antenna (s) from harvest reception to data transmission. Accordingly, when the wireless communications device expects to transmit, the first threshold time value 906A (T1) may be considered; otherwise, the transmission for the data transmission operation mode 904 may fail and / or may be impacted. In some aspects, an actual time gap between the harvest reception operation mode 902 and the data transmission operation mode 904 may be larger than the first threshold time value 906A (T1) . For example, the first threshold time value 906A (T1) may represent a minimized time duration for the wireless  communications device to switch from the harvest reception operation mode 902 to the data transmission operation mode 904.

[0146] In the example of FIG. 9B, a second threshold time value 906B (T2) (e.g., of the one or more threshold time values 812, as described with reference to FIG. 8) may be defined for the wireless communications device to switch the usage of the shared antenna from the data transmission operation mode 904 to the harvest reception operation mode 902. For example, the wireless communications device may need a time duration to switch from the data transmission operation mode 904 to the harvest reception operation mode 902. In some aspects, the time duration may include a latency for the wireless communications device to switch a mode of operation for the shared antenna (s) from data transmission to harvest reception. Accordingly, when the wireless communications device is transmitting data (e.g., BL data) with the shared antenna (s) , the wireless communications device may wait for at least the second threshold time value 906B (T2) to receive signaling (e.g., RF signal) for the harvest reception operation mode 902; otherwise, the harvest reception operation mode 902 may fail and / or may be impacted. In some aspects, an actual time gap between the data transmission operation mode 904 and the harvest reception operation mode 902 may be larger than the second threshold time value 906B (T2) . For example, the second threshold time value 906B (T2) may represent a minimized time duration for the wireless communications device to switch from the data transmission operation mode 904 to the harvest reception operation mode 902.

[0147] In the example of FIG. 9C, a third threshold time value 906C (TFB) (e.g., of the one or more threshold time values 812, as described with reference to FIG. 8) may be defined for the wireless communications device to switch the usage of the shared antenna (s) from a data reception operation mode 908 (e.g., FL data reception) to the data transmission operation mode 904. In some aspects, the wireless communications device may be configured with power storage (e.g., as described with reference to FIG. 5A) , and there may be no energy harvesting between the data reception operation mode 908 and the data transmission operation mode 904. Additionally, the wireless communications device may need a time duration to switch from the data reception operation mode 908 to the data transmission operation mode 904 (e.g., regardless of backscatter or active data transmission with the shared antenna (s) ) . Accordingly, the third threshold time value 906C (TFB) may represent a minimized time duration for switching between the data reception operation mode 908 and the data transmission operation mode 904 with the  shared antenna (s) at the wireless communications device. Subsequently, the wireless communications device may wait for at least the third threshold time value 906C (TFB) before switching from the data reception operation mode 908 to the data transmission operation mode 904 (e.g., an actual time gap between the data reception operation mode 908 and the data transmission operation mode 904 may be larger than the third threshold time value 906C (TFB) ) . In some aspects, the third threshold time value 906C (TFB) may represent a time guard between downlink and uplink symbols (e.g., in a special slot) .

[0148] In the example of FIG. 9D, a fourth threshold time value 906D (TBF) (e.g., of the one or more threshold time values 812, as described with reference to FIG. 8) may be defined for the wireless communications device to switch the usage of the shared antenna (s) from the data transmission operation mode 904 to the data reception operation mode 908. In some aspects, the fourth threshold time value 906D (TBF) may represent a minimized time duration for switching between the data transmission operation mode 904 and the data reception operation mode 908 with the shared antenna (s) at the wireless communications device. Accordingly, the wireless communications device may wait for at least the fourth threshold time value 906D (TBF) before switching from the data transmission operation mode 904 to the data reception operation mode 908 (e.g., an actual time gap between the data transmission operation mode 904 and the data reception operation mode 908 may be larger than the fourth threshold time value 906D (TBF) ) . In some aspects, the switching time from the data transmission operation mode 904 to the data reception operation mode 908 may be needed because the wireless communications device may not support full-duplex operations with the shared antenna (s) . Additionally, the wireless communications device may include limited processing capabilities that do not support simultaneous processing.

[0149] In the example of FIG. 9E, a fifth threshold time value 906E (T3) (e.g., of the one or more threshold time values 812, as described with reference to FIG. 8) may be defined for the wireless communications device to switch the usage of the shared antenna (s) from the harvest reception operation mode 902 to the data reception operation mode 908 if the signaling for the harvest reception operation mode 902 does not come along with data for the data reception operation mode 908 (e.g., a carrier for harvesting signal is different from a carrier for the data reception) . Accordingly, the wireless communications device may need a time duration to switch from the harvest reception operation mode 902 to the data reception operation mode 908; otherwise, the reception  for the data reception operation mode 908 may fail and / or may be impacted. In some aspects, the time duration may include a latency for the wireless communications device to switch a mode of operation for the shared antenna (s) from harvest reception to data reception. Subsequently, when the wireless communications device expects to receive FL data, the fifth threshold time value 906E (T3) may be considered to switch from the harvest reception operation mode 902 to the data reception operation mode 908. In some aspects, an actual time gap between the harvest reception operation mode 902 and the data reception operation mode 908 may be larger than the fifth threshold time value 906E (T3) . For example, the fifth threshold time value 906E (T3) may represent a minimized time duration for the wireless communications device to switch from the harvest reception operation mode 902 to the data reception operation mode 908.

[0150] In the example of FIG. 9F, a sixth threshold time value 906F (T4) (e.g., of the one or more threshold time values 812, as described with reference to FIG. 8) may be defined for the wireless communications device to switch the usage of the shared antenna (s) from the data reception operation mode 908 to the harvest reception operation mode 902. For example, the wireless communications device may need a time duration to switch from the data reception operation mode 908 to the harvest reception operation mode 902; otherwise, the harvest reception operation mode 902 may fail and / or may be impacted. In some aspects, the time duration may include a latency for the wireless communications device to switch a mode of operation for the shared antenna (s) from data reception to harvest reception. Accordingly, when the wireless communications device is receiving FL data with the shared antenna (s) , the wireless communications device may wait for at least the sixth threshold time value 906F (T4) before receiving signaling (e.g., RF signal) for the harvest reception operation mode 902. In some aspects, an actual time gap between the data reception operation mode 908 and the harvest reception operation mode 902 may be larger than the sixth threshold time value 906F (T4) . For example, the sixth threshold time value 906F (T4) may represent a minimized time duration for the wireless communications device to switch from the data reception operation mode 908 to the harvest reception operation mode 902.

[0151] In some aspects, if an energy harvesting signaling is sent along with data communication (e.g., the wireless communications device gets power from FL data signaling) , then the fifth threshold time value 906E and the sixth threshold time value 906F, as described with reference to FIGS. 9E and 9F, respectively, may not be needed.  For example, the wireless communications device may not need to switch between the data reception operation mode 908 and the harvest reception operation mode 902, such that the fifth threshold time value 906E and the sixth threshold time value 906F may not be needed. However, if the energy harvesting signaling is not communicated along with data communication (e.g., different carriers are used to carry the respective signaling) , the data reception operation mode 908 and the harvest reception operation mode 902 may be separate and independent. As such, the fifth threshold time value 906E and the sixth threshold time value 906F may be needed because the wireless communications device may use separate processing branches or structures (e.g., separate processing circuits) for the data reception operation mode 908 and the harvest reception operation mode 902, such that a time gap is needed to switch between the two usages with the shared antenna (s) .

[0152] Example Configuration of a Timeline for Different Usages of a Wireless Communications Device with a Shared Antenna

[0153] FIG. 10 depicts a timeline 1000 for a wireless communications device to switch between different modes of operation with a shared antenna (e.g., at least one shared antenna) , as described with reference to FIG. 8. For example, the wireless communications device may receive a configuration of the timeline 1000 (e.g., the configuration 814 via the timeline signaling 810, as described with reference to FIG. 8) . In some aspects, the configuration may indicate respective periodicities associated with each of a plurality of modes of operation for the shared antenna (s) of the wireless communications device. For example, the configuration may indicate a harvesting periodicity between respective instances of a harvest reception operation mode 1002 (e.g., FL harvest reception) , a data transmission periodicity between respective instances of a data transmission operation mode 1004 (e.g., BL data transmission) , and a data reception periodicity between respective instances of a data reception operation mode 1006 (e.g., FL data reception) .

[0154] In some aspects, the configuration for the timeline 1000 may be referenced as a configuration-based switching between energy harvesting and data communication (e.g., BL data transmission and FL data reception) with the shared antenna (s) . In some aspects, a switching rule may be preconfigured to the wireless communications device for the configuration. The switching rule and / or the configuration may regulate a starting time point and a time duration for the wireless communications device to harvest energy  for the harvest reception operation mode 1002 with the shared antenna (s) (e.g., along with or alternatively to configuring the harvesting periodicity) . Additionally, the wireless communications device may be configured with respective starting time points, time durations, and periodicities for the data transmission operation mode 1004 and / or the data reception operation mode 1006 with the shared antenna (s) . In some aspects, the configured time durations for each of the operation modes may be compatible with the one or more threshold time values. For example, the respective starting time points, time durations, and periodicities for each of the operation modes may be configured such that the one or more threshold time values (e.g., the threshold time values 906, as described with reference to FIGS. 9A-9F) are considered or present between each of the modes of operation, where the wireless communications device waits for the respective time threshold time values for switching between each of the modes of operation.

[0155] Example Operations of Entities in a Communications Network for Signaling of Different Timelines for a Shared Antenna for Different Usages

[0156] FIG. 11 depicts a process flow 1100 for communications in a network between a network entity and a device for signaling different timelines for a shared antenna (e.g., at least one shared antenna) for different usages in accordance with aspects of the present disclosure. In some aspects, the process flow 1100 may implement aspects of or may be implemented by aspects of FIGS. 1-10. For example, the process flow 1100 may include a network entity 1102 and a wireless communications device 804. The network entity 1102 may represent a BS or similar network entity as described with reference to FIGs. 1-3 and 5-10 (e.g., BS 102, BS 180, UE 104, BS 602, network entity 802, etc. ) and the wireless communications device 1104 may represent a wireless communications device, UE, or backscattering wireless communications device as described with reference to FIGS. 1-10 (e.g., UE 104, backscattering wireless communications device 506, backscattering wireless communications device 606, wireless communications device 804, etc. ) . Note that any operations or signaling illustrated with dashed lines may indicate that that operation or signaling is an optional or alternative example.

[0157] At 1106, the wireless communications device 1104 receives timeline signaling (e.g., the timeline signaling 810 as described with reference to FIG. 8) for using a shared antenna (e.g., at least one shared antenna) for different modes of operation (e.g., different usages) . For example, the wireless communications device may receive an indication of  one or more threshold time values (e.g., the one or more threshold time values 812 as described with reference to FIGS. 8-9F) , where each of the one or more threshold time values are associated with a respective mode of operation switch for an antenna (e.g., at least one shared antenna) of the wireless communications device 1104. In some aspects, each of the one or more threshold time values may include a respective minimum time duration to perform the respective mode of operation switch.

[0158] Additionally or alternatively, the wireless communications device 1104 may receive a configuration (e.g., the configuration 814 as described with reference to FIGS. 8 and 10) based on the one or more threshold time values. For example, the configuration may indicate respective periodicities associated with each of a plurality of modes of operation for the antenna (s) , where the respective periodicities are configured in accordance with the one or more threshold time values. In some aspects, the indication of the one or more threshold time values or the configuration may be received via high-layer signaling, control signaling of a PHY layer, or a combination thereof.

[0159] At 1108, the wireless communications device 1104 may send an indication of one or more characteristics of the wireless communications device 1104. For example, the one or more characteristics may include one or more processing capabilities, a number of antennas, or both. In some aspects, the one or more threshold time values may be based on the one or more characteristics.

[0160] At 1110, the wireless communications device 1104 may communicate (e.g., the communication 816 as described with reference to FIG. 8) according to the one or more threshold time values (e.g., based on the indication of the one or more threshold time values or based on the configuration) . For example, a first threshold time value of the one or more threshold time values may be associated with a first mode of operation switch between a first mode of operation for the antenna (s) of the wireless communications device 1104 and a second mode of operation for the antenna (s) , and the wireless communications device 1104 may wait for the first threshold time value between communication according to the first mode of operation for the antenna (s) and communication according to the second mode of operation for the antenna (s) .

[0161] In some aspects, the first mode of operation for the antenna (s) may include an energy harvesting operation mode, and the second mode of operation for the antenna (s) may include a data transmission operation mode (e.g., where the first threshold time value  is represented as the T1 threshold as described with reference to FIG. 9A) . Additionally or alternatively, the first mode of operation for the antenna (s) may include a data transmission operation mode, and the second mode of operation for the antenna (s) may include an energy harvesting operation mode (e.g., where the first threshold time value is represented as the T2 threshold as described with reference to FIG. 9B) . Additionally or alternatively, the first mode of operation for the antenna (s) may include a data reception operation mode, and the second mode of operation for the antenna (s) may include a data transmission operation mode (e.g., where the first threshold time value is represented as the TFB threshold as described with reference to FIG. 9C) .

[0162] Additionally or alternatively, the first mode of operation for the antenna (s) may include a data transmission operation mode, and the second mode of operation for the antenna (s) may include a data reception operation mode (e.g., where the first threshold time value is represented as the TBF threshold as described with reference to FIG. 9D) . Additionally or alternatively, the first mode of operation for the antenna (s) may include an energy harvesting operation mode, and the second mode of operation for the antenna (s) may include a data reception operation mode (e.g., where the first threshold time value is represented as the T3 threshold as described with reference to FIG. 9E) . Additionally or alternatively, the first mode of operation for the antenna (s) may include a data reception operation mode, and the second mode of operation for the antenna (s) may include an energy harvesting operation mode (e.g., where the first threshold time value is represented as the T4 threshold as described with reference to FIG. 9F) .

[0163] At 1112, the network entity 1102 may communicate with the wireless communications device 1104 according to the one or more threshold time values (e.g., as described previously) . Additionally or alternatively, the wireless communications device 1104 may communicate with one or more other wireless communication devices (e.g., one or more UEs, another network entity, etc. ) according to the one or more threshold time values or may communicate with the network entity 1102 and the one or more other wireless communication devices according to the one or more threshold time values.

[0164] Note that the process flow illustrated in FIG. 11 is an example of signaling different timelines for a shared antenna for different usages, and aspects of the present disclosure may be applied to signaling different timelines for a shared antenna for different usages. Note that the process flow illustrated in FIG. 11 is described herein to facilitate an understanding of signaling different timelines for a shared antenna for  different usages, and aspects of the present disclosure may be performed in various manners via alternative or additional signaling and / or operations. In certain aspects, the operations and / or signaling of FIG. 11 may occur in an order different from that described or depicted, and various actions, operations, and / or signaling may be added, omitted, or combined.

[0165] Example Operations of a Wireless Communications Device

[0166] FIG. 12 shows a method 1200 for wireless communications by an apparatus, such as a UE 104 of FIGS. 1 and 3 and / or a wireless communications device of FIGS. 5-10.

[0167] Method 1200 begins at block 1205 with receiving (i) an indication of one or more threshold time values (e.g., the one or more threshold time values 812, as described with reference to FIG. 8) or (ii) a configuration based on the one or more threshold time values (e.g., the configuration 814, as described with reference to FIG. 8) , each of the one or more threshold time values associated with a respective mode of operation switch for an antenna of the apparatus.

[0168] Method 1200 then proceeds to block 1210 with communicating according to the one or more threshold time values (e.g., the communication 816, as described with reference to FIG. 8) .

[0169] In one aspect, a first threshold time value of the one or more threshold time values is associated with a first mode of operation switch between a first mode of operation for the antenna and a second mode of operation for the antenna; and block 1210 includes performing the first mode of operation switch comprising waiting for the first threshold time value between communication according to the first mode of operation for the antenna and communication according to the second mode of operation for the antenna.

[0170] In one aspect, the first mode of operation for the antenna comprises an energy harvesting operation mode; and the second mode of operation for the antenna comprises a data transmission operation mode.

[0171] In one aspect, the first mode of operation for the antenna comprises a data transmission operation mode; and the second mode of operation for the antenna comprises an energy harvesting operation mode.

[0172] In one aspect, the first mode of operation for the antenna comprises a data reception operation mode; and the second mode of operation for the antenna comprises a data transmission operation mode.

[0173] In one aspect, the first mode of operation for the antenna comprises a data transmission operation mode; and the second mode of operation for the antenna comprises a data reception operation mode.

[0174] In one aspect, the first mode of operation for the antenna comprises an energy harvesting operation mode; and the second mode of operation for the antenna comprises a data reception operation mode.

[0175] In one aspect, the first mode of operation for the antenna comprises a data reception operation mode; and the second mode of operation for the antenna comprises an energy harvesting operation mode.

[0176] In one aspect, the configuration indicates respective periodicities associated with each of a plurality of modes of operation for the antenna.

[0177] In one aspect, the indication of the one or more threshold time values or the configuration are received via high-layer signaling, control signaling of a physical layer, or a combination thereof.

[0178] In one aspect, each of the one or more threshold time values comprises a respective minimum time duration to perform the respective mode of operation switch.

[0179] In one aspect, method 1200 further includes sending an indication of one or more characteristics of the apparatus (e.g., the one or more device characteristics 818, as described with reference to FIG. 8) .

[0180] In one aspect, the one or more threshold time values are based on the one or more characteristics.

[0181] In one aspect, the one or more characteristics comprise one or more processing capabilities, a number of antennas, or both.

[0182] In one aspect, method 1200, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1400 of FIG. 14, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1200. Communications device 1400 is described below in further detail.

[0183] Note that FIG. 12 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0184] In certain aspects, method 1200 may be performed by the apparatus to realize one or more technical effects or solutions to the aforementioned technical problem (s) . For example, based on method 1200, the one or more threshold time values and / or the timeline configuration may increase reliability of communications for the apparatus by having the apparatus wait an amount of time (e.g., according to the one or more threshold time values) before switching to a corresponding mode of operation for the communications, thereby increasing a probability that the communications are successful. Additionally or alternatively, energy harvesting for the apparatus may be enhanced (e.g., resulting in the apparatus harvesting higher amount of energy and / or increasing a lifecycle of the apparatus) by having the apparatus wait an amount of time (e.g., according to the one or more threshold time values) before switching to a corresponding mode of operation for the energy harvesting.

[0185] Example Operations of a Network Entity

[0186] FIG. 13 shows a method 1300 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0187] Method 1300 begins at block 1305 with sending, to a device, (i) an indication of one or more threshold time values (e.g., the one or more threshold time values 812, as described with reference to FIG. 8) or (ii) a configuration based on the one or more threshold time values (e.g., the configuration 814, as described with reference to FIG. 8) , each of the one or more threshold time values associated with a respective mode of operation switch for an antenna of the device.

[0188] Method 1300 then proceeds to block 1310 with communicating with the device according to the one or more threshold time values (e.g., the communication at 1112 as described with reference to FIG. 11) .

[0189] In one aspect, the configuration indicates respective periodicities associated with each of a plurality of modes of operation for the antenna.

[0190] In one aspect, the one or more threshold time values are sent via high-layer signaling, control signaling of a physical layer, or a combination thereof.

[0191] In one aspect, each of the one or more threshold time values comprises a respective minimum time duration to perform the respective mode of operation switch.

[0192] In certain aspects, method 1300 further includes receiving, from the device, an indication of one or more characteristics of the device (e.g., the one or more device characteristics 818, as described with reference to FIG. 8) .

[0193] In one aspect, the one or more threshold time values are based on the one or more characteristics.

[0194] In one aspect, the one or more characteristics comprise one or more processing capabilities, a number of antennas, or both.

[0195] In one aspect, method 1300, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1500 of FIG. 15, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1300. Communications device 1500 is described below in further detail.

[0196] Note that FIG. 13 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0197] In certain aspects, method 1300 may be performed by the apparatus to realize one or more technical effects or solutions to the aforementioned technical problem (s) . For example, based on method 1300, the one or more threshold time values and / or the timeline configuration may increase reliability of communications between the apparatus and the device by having the apparatus and device wait an amount of time (e.g., according to the one or more threshold time values) before switching to a corresponding mode of operation for the communications, thereby increasing a probability that the communications are successful.

[0198] Example Communications Devices

[0199] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device 1400. In some aspects, communications device 1400 is a UE and / or a wireless communications device, such as a UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3 and / or a wireless communications device of FIGS. 5-10.

[0200] The communications device 1400 includes a processing system 1405 coupled to a transceiver 1465 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1465 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1400 via an antenna 1470, such as the various signals as described herein. The processing system 1405 may be configured to perform processing functions for the communications device 1400, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1400.

[0201] The processing system 1405 includes one or more processors 1410. In various aspects, the one or more processors 1410 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1410 are coupled to a computer-readable medium / memory 1435 via a bus 1460. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1435 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1440-1455, that when executed by the one or more processors 1410, enable and cause the one or more processors 1410 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 12. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1400 may include one or more processors performing that function of communications device 1400, such as in a distributed fashion.

[0202] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1435 stores code for receiving 1440, code for communicating 1445, code for performing 1450, and code for sending 1455. Processing of the code 1440-1455 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0203] The one or more processors 1410 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1435, including circuitry for receiving 1415, circuitry for communicating 1420, circuitry for performing 1425, and circuitry for sending 1430. Processing with circuitry 1415-1430 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0204] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 354, antenna (s) 352, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, AI processor 370, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1465 and / or antenna 1470 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 354, antenna (s) 352, receive processor 358, AI processor 370, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1465 and / or antenna 1470 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14.

[0205] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device 1500. In some aspects, communications device 1500 is a network entity, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0206] The communications device 1500 includes a processing system 1505 coupled to a transceiver 1555 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1565. The transceiver 1555 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1500 via an antenna 1560, such as the various signals as described herein. The network interface 1565 is configured to obtain and send signals for the communications device 1500 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1505 may be configured to perform processing functions for the communications device 1500, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1500.

[0207] The processing system 1505 includes one or more processors 1510. In various aspects, one or more processors 1510 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1510 are coupled to a computer-readable medium / memory 1530 via a bus 1550. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1530 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1535-1545, that when executed by the one or more processors 1510, enable and cause the one or more processors 1510 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 13. Note that reference to a  processor of communications device 1500 performing a function may include one or more processors of communications device 1500 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0208] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1530 stores code for sending 1535, code for communicating 1540, and code for receiving 1545. Processing of the code 1535-1545 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it.

[0209] The one or more processors 1510 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1530, including circuitry for sending 1515, circuitry for communicating 1520, and circuitry for receiving 1525. Processing with circuitry 1515-1525 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it.

[0210] Various components of the communications device 1500 may provide means for performing the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it. Means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 332, antenna (s) 334, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, AI processor 318, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1555, antenna 1560, and / or network interface 1565 of the communications device 1500 in FIG. 15, and / or one or more processors 1510 of the communications device 1500 in FIG. 15. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 332, antenna (s) 334, receive processor 338, AI processor 318, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1555, antenna 1560, and / or network interface 1565 of the communications device 1500 in FIG. 15, and / or one or more processors 1510 of the communications device 1500 in FIG. 15.

[0211] Example Clauses

[0212] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0213] Clause 1: A method for wireless communications by an apparatus comprising: receiving (i) an indication of one or more threshold time values or (ii) a configuration based on the one or more threshold time values, each of the one or more threshold time  values associated with a respective mode of operation switch for an antenna of the apparatus; and communicating according to the one or more threshold time values.

[0214] Clause 2: The method of Clause 1, wherein: a first threshold time value of the one or more threshold time values is associated with a first mode of operation switch between a first mode of operation for the antenna and a second mode of operation for the antenna; and communicating according to the one or more threshold time values comprises performing the first mode of operation switch comprising waiting for the first threshold time value between communication according to the first mode of operation for the antenna and communication according to the second mode of operation for the antenna.

[0215] Clause 3: The method of Clause 2, wherein: the first mode of operation for the antenna comprises an energy harvesting operation mode; and the second mode of operation for the antenna comprises a data transmission operation mode.

[0216] Clause 4: The method of Clause 2, wherein: the first mode of operation for the antenna comprises a data transmission operation mode; and the second mode of operation for the antenna comprises an energy harvesting operation mode.

[0217] Clause 5: The method of Clause 2, wherein: the first mode of operation for the antenna comprises a data reception operation mode; and the second mode of operation for the antenna comprises a data transmission operation mode.

[0218] Clause 6: The method of Clause 2, wherein: the first mode of operation for the antenna comprises a data transmission operation mode; and the second mode of operation for the antenna comprises a data reception operation mode.

[0219] Clause 7: The method of Clause 2, wherein: the first mode of operation for the antenna comprises an energy harvesting operation mode; and the second mode of operation for the antenna comprises a data reception operation mode.

[0220] Clause 8: The method of Clause 2, wherein: the first mode of operation for the antenna comprises a data reception operation mode; and the second mode of operation for the antenna comprises an energy harvesting operation mode.

[0221] Clause 9: The method of any one of Clauses 1-8, wherein the configuration indicates respective periodicities associated with each of a plurality of modes of operation for the antenna.

[0222] Clause 10: The method of any one of Clauses 1-9, wherein the indication of the one or more threshold time values or the configuration are received via high-layer signaling, control signaling of a physical layer, or a combination thereof.

[0223] Clause 11: The method of any one of Clauses 1-10, wherein each of the one or more threshold time values comprises a respective minimum time duration to perform the respective mode of operation switch.

[0224] Clause 12: The method of any one of Clauses 1-11, further comprising: sending an indication of one or more characteristics of the apparatus.

[0225] Clause 13: The method of Clause 12, wherein the one or more threshold time values are based on the one or more characteristics.

[0226] Clause 14: The method of Clause 12, wherein the one or more characteristics comprise one or more processing capabilities, a number of antennas, or both.

[0227] Clause 15: A method for wireless communications by an apparatus comprising: sending, to a device, (i) an indication of one or more threshold time values or (ii) a configuration based on the one or more threshold time values, each of the one or more threshold time values associated with a respective mode of operation switch for an antenna of the device; and communicating with the device according to the one or more threshold time values.

[0228] Clause 16: The method of Clause 15, wherein the configuration indicates respective periodicities associated with each of a plurality of modes of operation for the antenna.

[0229] Clause 17: The method of any one of Clauses 15-16, wherein the one or more threshold time values are sent via high-layer signaling, control signaling of a physical layer, or a combination thereof.

[0230] Clause 18: The method of any one of Clauses 15-17, wherein each of the one or more threshold time values comprises a respective minimum time duration to perform the respective mode of operation switch.

[0231] Clause 19: The method of any one of Clauses 15-18, further comprising: receiving, from the device, an indication of one or more characteristics of the device.

[0232] Clause 20: The method of Clause 19, wherein the one or more threshold time values are based on the one or more characteristics.

[0233] Clause 21: The method of Clause 19, wherein the one or more characteristics comprise one or more processing capabilities, a number of antennas, or both.

[0234] Clause 22: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0235] Clause 23: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0236] Clause 24: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0237] Clause 25: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0238] Clause 26: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0239] Clause 27: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0240] Additional Considerations

[0241] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes  may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0242] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0243] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0244] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving  information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0245] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0246] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor.

[0247] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “aprocessor, ” “acontroller, ” “amemory, ” “a transceiver, ” “an antenna, ” “the processor, ” “the controller, ” “the memory, ” “the transceiver, ” “the antenna, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” “one or more controllers, ” “one or more memories, ” “one more transceivers, ” etc. ) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements  may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus configured for wireless communications, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, and configured to cause the apparatus to:receive (i) an indication of one or more threshold time values or (ii) a configuration based on the one or more threshold time values, each of the one or more threshold time values associated with a respective mode of operation switch for an antenna of the apparatus; andcommunicate according to the one or more threshold time values.2.The apparatus of claim 1, wherein:a first threshold time value of the one or more threshold time values is associated with a first mode of operation switch between a first mode of operation for the antenna and a second mode of operation for the antenna; andto communicate according to the one or more threshold time values, the one or more processors are configured to cause the apparatus to perform the first mode of operation switch comprising to:wait for the first threshold time value between communication according to the first mode of operation for the antenna and communication according to the second mode of operation for the antenna.3.The apparatus of claim 2, wherein:the first mode of operation for the antenna comprises an energy harvesting operation mode; andthe second mode of operation for the antenna comprises a data transmission operation mode.4.The apparatus of claim 2, wherein:the first mode of operation for the antenna comprises a data transmission operation mode; andthe second mode of operation for the antenna comprises an energy harvesting operation mode.5.The apparatus of claim 2, wherein:the first mode of operation for the antenna comprises a data reception operation mode; andthe second mode of operation for the antenna comprises a data transmission operation mode.6.The apparatus of claim 2, wherein:the first mode of operation for the antenna comprises a data transmission operation mode; andthe second mode of operation for the antenna comprises a data reception operation mode.7.The apparatus of claim 2, wherein:the first mode of operation for the antenna comprises an energy harvesting operation mode; andthe second mode of operation for the antenna comprises a data reception operation mode.8.The apparatus of claim 2, wherein:the first mode of operation for the antenna comprises a data reception operation mode; andthe second mode of operation for the antenna comprises an energy harvesting operation mode.9.The apparatus of claim 1, wherein the configuration indicates respective periodicities associated with each of a plurality of modes of operation for the antenna.10.The apparatus of claim 1, wherein the indication of the one or more threshold time values or the configuration are received via high-layer signaling, control signaling of a physical layer, or a combination thereof.11.The apparatus of claim 1, wherein each of the one or more threshold time values comprises a respective minimum time duration to perform the respective mode of operation switch.12.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to send an indication of one or more characteristics of the apparatus.13.The apparatus of claim 12, wherein the one or more threshold time values are based on the one or more characteristics.14.The apparatus of claim 12, wherein the one or more characteristics comprise one or more processing capabilities, a number of antennas, or both.15.An apparatus configured for wireless communications, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, and configured to cause the apparatus to:send, to a device, (i) an indication of one or more threshold time values or (ii) a configuration based on the one or more threshold time values, each of the one or more threshold time values associated with a respective mode of operation switch for an antenna of the device; andcommunicate with the device according to the one or more threshold time values.16.The apparatus of claim 15, wherein the configuration indicates respective periodicities associated with each of a plurality of modes of operation for the antenna.17.The apparatus of claim 15, wherein the indication of the one or more threshold time values are sent via high-layer signaling, control signaling of a physical layer, or a combination thereof.18.The apparatus of claim 15, wherein each of the one or more threshold time values comprises a respective minimum time duration to perform the respective mode of operation switch.19.The apparatus of claim 15, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to receive, from the device, an indication of one or more characteristics of the device.20.A method for wireless communications by an apparatus comprising:receiving (i) an indication of one or more threshold time values or (ii) a configuration based on the one or more threshold time values, each of the one or more threshold time values associated with a respective mode of operation switch for an antenna of the apparatus; andcommunicating according to the one or more threshold time values.

Citation Information

Patent Citations

  • Near-field communication (NFC) system and method for high performance NFC and wireless power transfer with small antennas

    US20170288736A1

  • Techniques for dynamic transmission parameter adaptation

    US20240089975A1

  • Signaling and procedure of energy harvesting indication and energy harvesting mode

    WO2023060536A1

  • Wireless communications feedback

    WO2023193219A1