Transceiver design for communications using energy harvesting

Energy harvesting techniques using FDD and TDD carriers address signal attenuation in wireless communications, enhancing efficiency and reliability by powering IoT devices and reducing power consumption.

WO2026030955A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +5
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110279
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 systems face challenges in complex and dynamic environments that attenuate or block signals, necessitating improvements in speed, data capacity, power efficiency, reliability, coverage, and device compatibility, among others.

Method used

Implementing energy harvesting techniques using frequency-division duplexing (FDD) and time-division duplexing (TDD) carriers for wireless communications, enabling devices to harvest energy from radio frequency signals for operations such as data decoding, encoding, and transmission, particularly in IoT devices.

Benefits of technology

Enhances the efficiency and reliability of wireless communications by utilizing energy harvested from RF signals, reducing power consumption, and enabling low-power operations in devices like RFID tags and IoT devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110279_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110279_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for wireless communications using energy harvesting. One aspect provides a method for wireless communications at a user equipment (UE). The method includes receiving a configuration for communication of at least one of continuous wave (CW) and forward link (FL) signals or a back link (BL) signal, wherein the at least one of the CW and FL signals or the BL signal are communicated via frequency-division duplexing (FDD) carriers or one or more time-division duplexing (TDD) carriers; and communicating, with a wireless device, the at least one of the CW and FL signals or the BL signal in accordance with the configuration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TRANSCEIVER DESIGN FOR COMMUNICATIONS USING ENERGY HARVESTINGBACKGROUND

[0001] Field of the Disclosure

[0002] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for wireless communications using energy harvesting.

[0003] Description of Related Art

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

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

[0006] One aspect provides a method for wireless communications at a user equipment (UE) . The method includes receiving a configuration for communication of at least one of continuous wave (CW) and forward link (FL) signals or a back link (BL)  signal, wherein the at least one of the CW and FL signals or the BL signal are communicated via frequency-division duplexing (FDD) carriers or one or more time-division duplexing (TDD) carriers; and communicating, with a wireless device, the at least one of the CW and FL signals or the BL signal in accordance with the configuration.

[0007] Another aspect provides a method for wireless communications at a base station (BS) . The method includes determining a configuration for communication of at least one of continuous wave (CW) and forward link (FL) signals or a back link (BL) signal, wherein the at least one of the CW and FL signals or the BL signal are communicated via frequency-division duplexing (FDD) carriers or one or more time-division duplexing (TDD) carriers; and transmitting, to a wireless device, the configuration for the communication.

[0008] Another aspect provides a method for wireless communications at a wireless device. The method includes receiving continuous wave (CW) and forward link (FL) signals; and transmitting of a back link (BL) signal using energy harvested from the CW signal and based on the FL signal, wherein the at least one of the CW and FL signals or the BL signal are communicated via frequency-division duplexing (FDD) carriers or one or more time-division duplexing (TDD) carriers.

[0009] Other aspects provide: an apparatus operable, configured, or otherwise adapted to perform any one or more of the aforementioned methods and / or those described elsewhere herein; a non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) by one or more processors of an apparatus, cause the apparatus to perform the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; a computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; and / or an apparatus comprising means for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein. By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks.

[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.

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

[0016] FIG. 5 depicts an example radio frequency identification (RFID) system.

[0017] FIG. 6 depicts an example system that utilizes a network entity to communicate with ambient internet of things (IoT) devices.

[0018] FIG. 7 illustrates example configurations for communicating with an IoT device.

[0019] FIG. 8 illustrates a low power (LP) -wake up signal (WUS) .

[0020] FIG. 9 illustrates a conflict impacting a UE.

[0021] FIG. 10 illustrates a continuous wave (CW) and forward link (FL) signals in a frequency-division duplex (FDD) uplink carrier UL carrier and / or back link (BL) backscattered in a FDD downlink (DL) carrier, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 11 illustrates CW and FL signals in an FDD DL carrier and / or BL signal backscattered in an FDD UL carrier, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 12A illustrates a time-division duplex (TDD) spectrum using subband full-duplex (SBFD) .

[0024] FIG. 12B illustrates FDD bands using single frequency (SF) -SBFD, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 13 illustrates CW and FL signals transmitted and / or a BL signal received in a TDD carrier, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 14 illustrates CW and FL being transmitted and / or BL being received by a UE in different TDD carriers, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 15 depicts a method for wireless communications.

[0028] FIG. 16 depicts a method for wireless communications.

[0029] FIG. 17 depicts a method for wireless communications.

[0030] FIG. 18 depicts aspects of an example communications device.

[0031] FIG. 19 depicts aspects of an example communications device.

[0032] FIG. 20 depicts aspects of an example communications device.

[0033] To facilitate understanding, identical reference numerals have been used, where possible, to designate identical elements that are common to the figures. It is contemplated that elements disclosed in one aspect may be beneficially utilized on other aspects without specific recitation.DETAILED DESCRIPTION

[0034] Certain aspects of the present disclosure are directed towards techniques for communications with a device (e.g., internet of things (IoT) device) using energy harvesting along with a communications with a base station. In some cases, a shared transceiver may be used to facilitate communications with the IoT device and the base stations. In some aspects, a continuous wave (CW) may be transmitted by a user equipment (UE) to an IoT device for energy harvesting. The CW may be transmitted along with data (e.g., forward link (FL) data) . The IoT device may respond with a back link (BL) signal either to the UE or another UE. In some aspects, the CW and FL signals and / or the BL signal may be communicated via frequency-division duplexing (FDD) carriers or one or more time-division duplexing (TDD) carriers, as described in more detail herein.

[0035] A new generation of wireless devices may overcome conventional drawbacks of onboard energy storage by harvesting energy from wireless signals (e.g., radio frequency (RF) signals) to perform various circuit operations such as wireless communications. Such energy harvesting devices (e.g., user equipment (UE) ) may include, for example, RFID devices (e.g., RFID tags) that are capable of receiving signals  and “backscattering” these received signals to another device to perform wireless communications. RFID devices are generally categorized into three type of devices: passive, semi-passive, and active. Passive RFID devices typically have no energy storage and communicate via backscattering. Semi-passive RFID devices have limited energy storage and communicate via backscattering. Active RFID devices have energy storage and are capable of active transmission (generating RF signals) .

[0036] These aforementioned passive and semi-passive RFID devices may rely partially or entirely on harvested energy from received signals to perform wireless communications (e.g., via backscattering signals) . Thus, energy-harvesting (EH) devices (e.g., passive internet of things (IoT)  / ambient IoT devices) may be considered a type of UE that provides low-cost and low-power solutions for many applications in a wireless communications system.

[0037] In some use cases, EH is used for tasks like data decoding, data reception, data encoding, and data transmission. In such cases, the EH device may have a small energy storage unit to store the harvested energy, and the stored energy may be used to perform data decoding, encoding, filtering, processing, and the like. In other cases, the purpose is not to charge a phone battery in full, but to charge the battery of a device (such as a wearable, smartwatch, or UE with low power or use a dedicated battery for EH) in a way that enables some tasks to be performed using the harvested energy. Various tasks such as data decoding, operating some filters, data encoding, transmitting, or receiving data may be performed through the accumulation of energy harvested over time. In some cases, the EH mode of operation can occur when a UE battery is at low levels, and energy-harvesting modes can be used. In some cases, the EH device can work in low-power modes by the UE or when the UE decides to use such low-power modes.

[0038] Introduction to Wireless Communications Networks

[0039] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, and / or 5G wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0040] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0041] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects, such as satellite 140 and aircraft 145, which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and user equipments.

[0042] 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.

[0043] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on (AON) devices, edge processing devices, or other similar devices. UEs 104 may also be referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0044] 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.

[0045] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective geographic coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0046] 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.

[0047] 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 New Radio (NR) or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC network 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC network 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0048] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz. ” Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24, 250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24,250 MHz –52,600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52,600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0049] 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) .

[0050] 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.

[0051] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi access point (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.

[0052] 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) .

[0053] 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.

[0054] 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.

[0055] 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 MBMS-related charging information.

[0056] 5GC network 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.

[0057] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC network 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0058] 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 network 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0059] 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.

[0060] 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.

[0061] 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.

[0062] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230 for network control and signaling.

[0063] 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.

[0064] 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.

[0065] 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 which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0066] 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.

[0067] 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) .

[0068] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0069] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 320, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively “antennas 334” ) , transceivers 332a-t (collectively “transceivers 332” ) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 339) . For example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0070] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, and 380) , antennas 352a-r (collectively “antennas 352” ) , transceivers 354a-r (collectively “transceivers 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.

[0071] 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.

[0072] 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) .

[0073] Transmit 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.

[0074] 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.

[0075] 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.

[0076] 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 physical uplink shared channel (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 transmit MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0077] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 339 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0078] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0079] Scheduler 344 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0080] 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, transmit 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, receive (RX) MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0081] 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, transmit 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.

[0082] In some aspects, one or more processors may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0083] 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.

[0084] 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.

[0085] 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.

[0086] 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.

[0087] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically  through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 7 or 14 symbols, depending on the slot format. Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0088] In certain aspects, the number of slots within a subframe is based on a slot configuration and a numerology. For example, for slot configuration 0, different numerologies (μ) 0 to 6 allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. For slot configuration 1, different numerologies 0 to 2 allow for 2, 4, and 8 slots, respectively, per subframe. Accordingly, for slot configuration 0 and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 6. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=6 has a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of slot configuration 0 with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0089] 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.

[0090] 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) .

[0091] 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.

[0092] 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.

[0093] 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.

[0094] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block. The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0095] 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.

[0096] 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  acknowledged / not acknowledged (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.

[0097] Introduction to Energy Harvesting in RFID Systems

[0098] Radio frequency identification (RFID) is a rapidly growing technology impacting many industries due to its economic potential for inventory / asset management within warehouses, internet of things (IoT) , sustainable sensor networks in factories and / or agriculture, and smart homes, to name a few example applications. RFID technology includes RFID devices (or backscatter devices) , such as transponders, or tags, that emit an information-bearing signal (e.g., via a back link (BL) ) upon receiving an energizing signal (e.g., a continuous wave (CW) signal) .

[0099] In certain aspects, RFID devices may be operated without a battery. Generally, RFID devices that are operated without a battery are known as passive RFID devices. Passive RFID devices may operate by harvesting energy from received radio frequency signals (e.g., “over the air” ) , thereby powering reception and transmission circuitry within the RFID devices. This harvested energy allows passive RFID devices to transmit information, sometimes referred to as backscatter-modulated information, without using a local power source within the RFID device. On the other hand, in certain aspects, an RFID device may be semi-passive and include onboard energy storage to supplement the RFID device’s ability to harvest energy from received signals.

[0100] In certain aspects, in addition to harvesting power from RF sources, energy-harvesting devices may accumulate energy from other direct energy sources, such as solar energy, to supplement these devices’ power demands. Semi-passive energy-harvesting devices may sometimes include power-consuming components, such as analog-to-digital converters (ADCs) , mixers, and oscillators.

[0101] Thus, RFID devices are a type of user equipment (UE) that provide low-cost and low-power solutions for many applications in a wireless communications system. Such devices may be power efficient, sometimes consuming less than 0.1 mW of power to operate. Further, their relatively simple architectures and, in some cases, lack of battery, mean that such devices can be small, lightweight, and easily installed or integrated in many types of environments or host devices. Generally, RFID devices provide practical solutions to many networking applications that use low-cost, small- footprint, durable, maintenance-free, and long-lifespan communications devices. For example, RFID devices may be configured as long endurance industrial sensors, which mitigate the problems of replacing batteries in and around dangerous machinery.

[0102] FIG. 5 shows an example RFID system 500. As shown, RFID system 500 includes a reader 510 and an RFID tag 550. Reader 510 may also be referred to as an interrogator or a scanner. RFID tag 550 may also be referred to as an interrogator, RFID label, or an electronics label. In certain aspects, reader 510 is a network entity (e.g., such as a gNB) , and RFID tag 550 is a user equipment (UE) .

[0103] Reader 510 includes an antenna 520 and an electronics unit 530. Antenna 520 radiates signals transmitted by reader 510 and receives signals from RFID tags and / or other devices. Electronics unit 530 may include a transmitter and a receiver for reading RFID tags such as RFID tag 550. The same pair of transmitter and receiver (or another pair of transmitter and receiver) may support bi-directional communication with wireless networks, wireless devices, etc. Electronics unit 530 may include processing circuitry (e.g., a processor) to perform processing for data being transmitted and received by the RFID reader 510.

[0104] As shown, RFID tag 550 includes an antenna 560 and a data storage element 570. Antenna 560 radiates signals transmitted by RFID tag 550 and receives signals from RFID reader 510 and / or other devices. Data storage element 570 stores information for RFID tag 550, for example, in an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) or another type of memory. RFID tag 550 may also include an electronics unit that can process the received signal and generate the signals to be transmitted.

[0105] In certain aspects, RFID tag 550 may be a passive RFID tag having no battery. In this case, induction may be used to power the RFID tag 550. For example, in some cases, a magnetic field from a signal transmitted by reader 510 may induce an electrical current in RFID tag 550, which may then operate based on the induced current. RFID tag 550 can radiate its signal in response to receiving a signal from RFID reader 510 or some other device. In certain other aspects, RFID tag 550 may optionally include an energy storage device 590, such as a battery, capacitor, etc., for storing energy harvested using energy harvesting circuitry 555, as described below.

[0106] In one example, RFID tag 550 may be read by placing the reader 510 within close proximity to RFID tag 550. Reader 510 may radiate a first signal 525 via the  antenna 520. In some cases, the first signal 525 may be known as an interrogation signal or energy signal. In some cases, energy of the first signal 525 may be coupled from reader antenna 520 to RFID tag antenna 560 via magnetic coupling and / or other phenomena. In other words, the RFID tag 550 may receive the first signal 525 from reader 510 via antenna 560, and energy of the first signal 525 may be harvested using energy harvesting circuitry 555 (e.g., an RF transducer) and used to power RFID tag 550. For example, energy of the first signal 525 received by RFID tag 550 may be used to power a microprocessor 545 of RFID tag 550. Microprocessor 545 may, in turn, retrieve information stored in the data storage element 570 of RFID tag 550 and the antenna 560 transmits the retrieved information via a second signal 535. For example, in some cases, microprocessor 545 may generate the second signal 535 by modulating a baseband signal (e.g., generated using energy of the first signal 525) with the information retrieved from the data storage element 570. In some cases, this second signal 535 may be known as a backscatter modulated information signal. Thereafter, as noted, microprocessor 545 provides the second signal 535 to reader 510. Reader 510 may receive the second signal 535 from RFID tag 550 via antenna 520 and may process (e.g., demodulate) the received signal to obtain the information of data storage element 570 sent in second signal 535.

[0107] In some cases, RFID system 500 may be designed to operate at 13.56 MHz or some other frequency (e.g., an ultra-high frequency (UHF) band at 900 MHz) . Reader 510 may have a specified maximum transmit power level, which may be imposed by the Federal Communication Commission (FCC) in the United Stated or other regulatory bodies in other countries. The specified maximum transmit power level of reader 510 may limit the distance at which RFID tag 550 can be read by reader 510.

[0108] Wireless technology is increasingly useful in industrial applications, such as ultra-reliable low-latency communication (URLLC) and machine type communication (MTC) . In such domains, and others, it is desirable to support devices (e.g., passive RFID tags) that are capable of harvesting energy from wireless energy sources (e.g., in lieu of or in combination with a battery or other energy storage device, such as a capacitor) , such as RF signals, thermal energy, solar energy, and the like.

[0109] FIG. 6 depicts an example system 600 that utilizes a network entity (e.g., BS 102) to communicate with ambient IoT devices 650. The ambient IoT devices 650 may be used to monitor a variety of devices and processes. For example, IoT devices may be  used to report sensor measurements, video signals / images, light readings, and control devices (e.g., actuators) .

[0110] Typical networks may not be able to efficiently support the most pervasive RFID-type of sensors, implemented as passive IoT devices. Such devices may be used extensively in future use cases, such as asset management, logistics, warehousing, and manufacturing.

[0111] As illustrated in FIG. 6, a gNB may be able to read information stored on ambient IoT devices and / or write information to ambient IoT devices. The gNB can provide energy to the ambient IoT devices (e.g., via a continuous wave signal) and an information-bearing signal may be reflected back ( “backscattered) to the gNB. The gNB may read the reflected signal from the ambient IoT device to decode the information transmitted by the IoT devices 650.

[0112] Aspects Related to Communications using Energy Harvesting

[0113] Internet of things (IoT) has attracted much attention for wireless communications. Reduction of size, complexity, and power consumption of IoT devices can enable the deployment of tens or even hundreds of billion IoT devices. New markets use IoT technologies supporting battery-less devices. Typical use cases include inventory, sensors, positioning, and command. The IoT device may have no energy storage capability, or some IoT devices may have energy storage that are not replaced or recharged manually. The output power of an energy harvester may be from 1μW to a few hundreds of μW. The device’s uplink (UL) transmission may be backscattered on a carrier wave provided externally. In some cases, the maximum distance for the device to operate may be 10-50 meters. An IoT device may be deployed within the new radio (NR) spectrum. Thus, effective interference management between the IoT and NR devices is important.

[0114] FIG. 7 illustrates example configurations for communicating with an IoT device 752. The IoT device 752 may communicate with a single network device including a base station, a repeater, a relay, or a UE, or with two devices. As shown in configuration 700, when communicating with one network device 750, the network device 750 may operate in full duplex mode to provide a carrier wave to charge the IoT device 752 and forward link (FL) data (also referred to as a “FL signal” ) , and receive backscatter link (BL) data (also referred to as a “BL signal” ) from the IoT device 752.  With two network devices, the network devices can operate in half-duplex mode to separately transmit to and receive from the IoT device. As shown in configuration 710, the network device 750 may communicate using a Uu link with a UE 754 to configure the UE 754 to provide the FL and CW signals to the IoT device 752. As shown, the BL may be sent directly to the network device 750 as shown in configuration 710, or may be sent to the UE 754 as shown in configuration 720. As shown in configuration 730, the UE 754 may provide the FL and CW signals to the IoT device 752 and receive the BL from the IoT device 752. As shown in configuration 740, the network device 750 may send the FL and CW signals to the IoT device 752. Using the Uu link, the network device 750 may configure the UE 754 to receive the BL as shown.

[0115] In some aspects, a backscatter IoT device may be deployed in FDD and TDD spectrums. CW and BL transmissions can be in the same carrier (e.g., in the TDD carrier or in the UL or DL carrier for FDD) . In some cases, the CW and BL transmissions may be in different carriers. For example, the CW signal may be transmitted in the UL FDD carrier and the BL signal may be transmitted in the DL FDD carrier, or vice versa. FL and BL data transmissions may be based on simple modulation schemes such as amplitude-shift keying (ASK) , on-off keying (OOK) , or frequency-shift keying (FSK) .

[0116] In some implementations, a low-power (LP) wakeup receiver (LP-WUR) may be used to wake up the IoT device. A simple modulation scheme may be used for the LP wakeup signal (WUS) , and a shared transmitter architecture may be used to generate LP signals. A legacy transmitter may be used to generate the LP signals. The LP wakeup signal (WUS) and LP synchronization signal (SS) waveforms may be generated by modulating sub-carriers of a cyclic prefix (CP) -orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol. The shared architecture allows the base station to reuse the legacy transmitter without significant upgrades. For example, in the TDD carrier, LP-WUS and LP-SS may be transmitted only when the network is not receiving Uu interface signals and channels from any UE.

[0117] FIG. 8 illustrates an LP-WUS transmitted with Uu interface signals. As shown, the LP-WUS sequence may be processed using a discrete Fourier transform (DFT) and transmitted along with Uu interface signals in the spectrum 800 (e.g., NR spectrum) . The LP-WUS may be in an OFDM symbol, as described.

[0118] FIG. 9 illustrates a direction conflict impacting a UE 754. When the UE 754 can communicate with a network device (e.g., network device 750) and an IoT device 752, the UE configuration may impact the behavior of IoT communications when conflicting with the Uu interface communication. For example, for UE 754, an UL transmission on Uu interface and BL reception from the IoT device 752 may cause a directional conflict between the UE’s CW and FL transmission and the DL reception from the network device 750. As used herein, a direction conflict refers to a device receiving and transmitting a signal at the same time, which may be challenging (e.g., especially if the device is a half-duplex device) . The FDD or TDD setting may impact the transceiver design. If the UE supports using a shared transceiver for the Uu interface and IoT device communications, the UE may transmit the UL along with the FL and CW signals in the same carrier.

[0119] FIG. 10 illustrates CW and FL signals transmitted by a UE in an FDD UL carrier 1092 and / or BL backscattered by the IoT device in an FDD DL carrier 1090, in accordance with certain aspects of the present disclosure. That is, for a full-duplex UE, the CW and FL signals may be transmitted by the UE in the FDD UL carrier 1092 and the BL signal may be backscattered by the IoT device in the FDD DL carrier 1090. For a half-duplex UE, the CW and FL may be transmitted by the UE in the FDD UL carrier 1092 or the BL backscattered by the IoT device in the FDD carrier 1090.

[0120] For example, when the UE 754 is configured with full-duplex, as shown in configuration 1000, the UE 754 may transmit UL signaling to the network device 750 on the FDD UL carrier and receive a DL signaling on the FDD DL carrier from the network device 750. The UE 754 may also transmit the CW and FL signals to the IoT device 752 on the FDD UL carrier and receive the BL from the IoT device 752 in the FDD DL carrier. As shown, the BL transmission on the FDD DL carrier may cause interference with a DL transmission from the network device 750 to another UE 1050. When the UE 754 is configured with half-duplex, as shown in configuration 1010, the UE 754 may transmit UL signaling to the network device 750 on the FDD UL carrier. The UE may also transmit FL and CW signals to the IoT device 752 using the FDD UL carrier. The IoT device 752 may transmit the BL signal to another UE 1052, which may cause interference with the DL signaling from the network device 750 to UE 1050. Thus, the BL signal may interfere with other nearby UE’s DL reception. However, there may be no directional conflict between the UE’s CW and FL signal transmission to the IoT device and UL  transmission to the network device (e.g., since both are transmissions) and no directional conflict between UE’s BL signal reception from the IoT device and the DL reception from network device.

[0121] If a shared transmit chain (or receive chain) in the transceiver is not supported, it may be difficult for the UE to transmit the Uu interface signal at the same time as the CW and FL signals and difficult to receive the Uu interface signal and the BL signal at the same time. Uu interface reception and CW transmission with a single transceiver may be enabled, as described in more detail with respect to FIG. 11.

[0122] FIG. 11 illustrates CW and FL signals transmitted by a UE in an FDD DL carrier and / or BL signal backscattered by an IoT device in an FDD UL carrier, in accordance with certain aspects of the present disclosure. That is, for full duplex, the CW and FL signals may be transmitted by the UE in the FDD DL carrier and the BL signal may be backscattered by the IoT device in the FDD UL carrier. For half duplex, the CW and FL signals may be transmitted by the UE in the FDD DL carrier or the BL signal may be backscattered by the IoT device in the FDD UL carrier. Using the FDD DL carrier, CW and FL signals may be transmitted by a transmitter (TX) chain of the UE, and meanwhile, the UE may receive the Uu interface DL signals via the Rx chain of the UE. In the UL carrier, the BL signal from IoT is received via a Rx chain of the UE, and meanwhile, UE can transmit the Uu interface UL signals via a Tx chain. This way, the single transceiver is shared to receive the BL signal and transmit the CW and FL signals.

[0123] In the implementation described with respect to FIG. 11, CW and FL signals (e.g., transmitted on the FDD DL carrier) may cause interference to other nearby UE’s DL reception. The BL may not interfere with other nearby UE’s DL reception. In some cases, there may be directional conflict between the UE’s CW and FL transmission with the UE’s own DL reception from the network device, and between the UE’s BL reception with the UE’s own UL transmission to the network. In FDD, for a DL carrier or an UL carrier, the TX and RX may be enabled at the same time, providing full-duplex operation (e.g., single frequency full duplex (SFFD) operation) . In some cases, the DL / UL carrier may be split in two bandwidth parts (BWPs) for SFFD, where one BWP may be used for Uu interface transmissions and receptions, and another BWP may be used for IoT device transmissions and receptions, which may be referred to as single frequency sub-band full duplex (SF-SBFD) .

[0124] FIG. 12A illustrates a TDD spectrum 1200 using SBFD. The spectrum 1200 may include different portions allocated to UL and DL transmissions. As shown, the portion 1202 may be allocated to DL, but include a sub-band allocated for UL (labeled “UL sub-band” ) . The TDD spectrum 1200 with SBFD may be used at the base station with a UE in half-duplex mode.

[0125] FIG. 12B illustrates FDD bands using SF-SBFD, in accordance with certain aspects of the present disclosure. As shown, the FDD DL carrier 1210 may include a subband 1214 (e.g., an SF-SBFD symbol) for CW and FL signals and the FDD UL carrier 1212 may include a subband 1216 (e.g., an SF-SBFD symbol) for a BL signal. A UE may use the FDD bands with SF-SBFD in full-duplex mode. As shown, an SF-SBFD symbol may be included in each FDD band to support CW and FL transmissions and BL transmissions. For a UE that only supports half-duplex communication with an IoT device, the SF-SBFD symbol may be either configured in the DL carrier 1210 or in the UL carrier 1212, providing CW and FL transmission in the FDD DL carrier 1210 or BL reception in FDD UL carrier 1212 by the UE. For a UE that supports full-duplex communications with an IoT device, the SF-SBFD symbol may be configured in both the DL carrier 1210 and the UL carrier 1212, providing CW and FL transmission in the FDD DL carrier 1210 and BL reception in FDD UL carrier 1212 by the UE simultaneously. Here, half duplex or full duplex refers to the IoT device communicating with two devices (e.g., a UE and a network device) or a single device (e.g., UE only) , respectively, as described with respect to FIG. 10.

[0126] For a UE that communicates with an IoT device, CW and FL signals may not be transmitted to an IoT device in a symbol other than the SF-SBFD symbol in the FDD DL carrier 1210, and BL may not be received from the IoT device in a symbol other than the SF-SBFD symbol in the FDD UL carrier 1212. When the BL signal is transmitted in the FDD UL carrier 1212, splitting the UL bandwidth into two parts may be avoided to keep the single carrier property of the UE UL transmission in the UL carrier. Thus, the BL bandwidth (e.g., BL subband 1216) may be allocated at the edge of the FDD UL carrier bandwidth. The SF-SBFD bandwidth (e.g., subband) for the BL signal in the FDD UL carrier may be configured at the edge of the carrier.

[0127] FIG. 13 illustrates CW and FL signals transmitted and / or a BL signal received by a UE in a TDD carrier 1300, in accordance with certain aspects of the present disclosure. For example, the CW and FL signals may be transmitted and a BL signal may  be received by the UE in the TDD carrier 1300 in full-duplex mode. CW and FL signals may be transmitted or the BL signal may be received by the UE in the TDD carrier 1300 in half-duplex mode. As compared to the techniques described with respect to FIG. 12B, using the TDD carrier 1300 allows communication with the IoT device using full-duplex in the same carrier 1300. The techniques described with respect to FIG. 12B involve using full duplex communication with an IoT device within two different carriers 1210, 1212.

[0128] If the UE only transmits CW and FL signals to the IoT device, the transmission may not be configured in DL symbols. Thus, the UE may be allowed to use the same OFDM transmitter and the same symbol to transmit CW and FL signals to the IoT device and transmit a Uu signal or channel to the base station. On the other hand, if the UE only receives a BL signal from the IoT device, the reception may not be configured in UL symbols, allowing the UE to receive the BL data and the Uu interface signal or channel from the base station in the same symbol. If the UE transmits CW and FL signals to the IoT device, and also receives a BL signal from the IoT device, the CW, FL and BL signals may be only configured in the TDD SBFD symbols.

[0129] FIG. 14 illustrates CW and FL signals being transmitted and / or a BL signal being received by a UE in different TDD carriers, in accordance with certain aspects of the present disclosure. For example, for full-duplex communication with an IoT device, the CW and FL signal may be transmitted and the BL signal may be received by the UE in the different TDD carriers. For half-duplex communication with the IoT device, the CW and FL signals may be transmitted or the BL signal may be received by the UE in the different TDD carriers.

[0130] In some aspects, the CW and FL transmission may be within an UL symbol in one TDD carrier and use the same OFDM transmitter to transmit CW and FL signals to the IoT device and transmit a Uu signal. In some aspects, the CW and FL transmission may be within a DL symbol in one TDD carrier, occupying one TDD carrier to transmit the CW and FL signals to the IoT. In some aspects, the BL signal may be within the DL symbol in one TDD carrier, and the same OFDM receiver may be used to receive the BL from the IoT device and the Uu signal. In some aspects, the BL signal may be within the UL symbol in one TDD carrier, occupying one TDD carrier for the BL reception from the IoT device.

[0131] Certain aspects provide techniques for UE capability signaling. Different structure designs may involve specific UE capabilities. For example, for the techniques described with respect to FIG. 10, a shared transceiver may be enabled for both Uu interface and IoT communications. In some aspects, the UE reports its capability with respect to the different UE architectures in communication with the IoT device.

[0132] In some aspects, a standard may pre-define designs with respect to the UE structure, as described with respect to FIGs. 10-13. A UE may explicitly report the supported protocol before IoT CW and FL signals and BL signal communications are triggered. For instance, the UE may report that the UE supports CW and FL transmitted in an FDD DL carrier and / or BL being backscattered by the IoT device in an FDD UL carrier.

[0133] In some aspects, a bit may be used to indicate whether to support shared transceivers for Uu interface and IoT communications. Based on the bit, the network may determine whether the UE supports CW and FL signals being transmitted by the UE in an FDD UL carrier and / or BL being backscattered by the IoT device in the FDD DL carrier.

[0134] In some aspects, a bit may be used to indicate whether the UE supports FDD SF-SBFD. Based on the bit, the network may determine whether the UE supports CW, FL, and BL communications via SF-SBFD as described with respect to FIG. 12B.

[0135] In some aspects, a bit may be used to indicate whether CW and FL signals and the BL signal can be configured in TDD carriers. For each of the techniques described herein, the UE may operate with full-duplex or half-duplex communications with an IoT device. Thus, a bit may be used to indicate whether full or half duplex communications with the IoT device is supported. For example, the UE may report the capability indicating the UE supports shared transceivers for Uu interface and IoT device communications and supports the FDD SF-SBFD, where the UE also use an bit to indicate that full-duplex communications with the IoT device is supported. Based on the reporting from the UE, the network may configure the UE to operate using the shared transceiver or using the FDD SF-SBFD with full-duplex communications.

[0136] Example Operations

[0137] FIG. 15 shows an example of a method 1500 of wireless communications at a user equipment (UE) , such as a UE 104 of FIGS. 1 and 3.

[0138] Method 1500 begins at step 1505 with receiving a configuration for communication of at least one of (1) continuous wave (CW) and forward link (FL) signals or (2) a back link (BL) signal, wherein the at least one of the CW and FL signals or the BL signal are communicated via frequency-division duplexing (FDD) carriers or one or more time-division duplexing (TDD) carriers. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 18.

[0139] Method 1500 then proceeds to step 1510 with communicating, with a wireless device, the at least one of the CW and FL signals or the BL signal in accordance with the configuration. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for communicating and / or code for communicating as described with reference to FIG. 18.

[0140] In some aspects, the communicating includes at least one of: transmitting the CW and FL signals via an FDD uplink (UL) carrier; or receiving the BL signal via an FDD downlink (DL) carrier.

[0141] In some aspects, the method 1500 further includes transmitting at least a portion of a UL signal to a base station simultaneously with transmitting the CW and FL signals via the FDD UL carrier. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 18.

[0142] In some aspects, the method 1500 further includes receiving at least a portion of a DL signal from the base station simultaneously with the reception of the BL signal via the FDD DL carrier. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 18.

[0143] In some aspects, the communicating includes at least one of: transmitting the CW and FL signals via an FDD DL carrier; or receiving the BL signal via an FDD UL carrier.

[0144] In some aspects, the method 1500 further includes receiving at least a portion of a DL signal from a base station simultaneously with transmitting the CW and FL signals via the FDD DL carrier. In some cases, the operations of this step refer to, or may  be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 18.

[0145] In some aspects, the method 1500 further includes transmitting at least a portion of an UL signal to the base station simultaneously with the reception of the BL signal via the FDD UL carrier. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 18.

[0146] In some aspects, , at least one of: the CW and FL signals are transmitted in a first subband full duplex (SBFD) symbol within the FDD DL carrier; or the BL signal is received in a second SBFD symbol within the FDD UL carrier.

[0147] In some aspects, a bandwidth associated with the second SBFD symbol including the BL signal is at an edge of a bandwidth associated with the FDD UL carrier.

[0148] In some aspects, the communicating comprises transmitting the CW and FL signals and receiving the BL signal via the same TDD carrier.

[0149] In some aspects, the CW and FL signals are transmitted in one or more UL symbols of the TDD carrier and the BL signal is received in one or more DL symbols of the TDD carrier.

[0150] In some aspects, the communicating comprises at least one of: transmitting the CW and FL signals via a first TDD carrier; or receiving the BL signal via a second TDD carrier different than the first TDD carrier.

[0151] In some aspects, at least one of: the CW and FL signal are transmitted in an UL symbol of the first TDD carrier; or the BL signal is received via a DL symbol of the second TDD carrier.

[0152] In some aspects, the method 1500 further includes transmitting an UL signal via a transmitter also used to transmit the CW and FL signals in the UL symbol. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 18.

[0153] In some aspects, the method 1500 further includes receiving a DL signal via a receiver also used to receive the BL signal in the DL symbol. In some cases, the operations  of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 18.

[0154] In some aspects, the method 1500 further includes transmitting one or more bits indicating one or more capabilities of the UE including at least one of: a first capability to support CW and FL signal transmission in an FDD UL carrier or BL reception in an FDD DL carrier, a second capability to support CW and FL signal transmission in an FDD DL carrier or BL reception in an FDD UL carrier, a third capability to support CW and FL signal transmissions and BL reception in a TDD carrier, a fourth capability to support CW and FL signal transmissions and BL reception in different TDD carriers, or a fifth capability of whether the UE supports full-duplex or half-duplex communications associated with each of one or more of the first capability, the second capability, the third capability, and the fourth capability. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 18.

[0155] In one aspect, method 1500, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1800 of FIG. 18, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1500. Communications device 1800 is described below in further detail.

[0156] Note that FIG. 15 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0157] FIG. 16 shows an example of a method 1600 of wireless communications at a base station (BS) , such as a BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0158] Method 1600 begins at step 1605 with determining a configuration for communication of at least one of (1) continuous wave (CW) and forward link (FL) signals or (2) a back link (BL) signal, wherein the at least one of the CW and FL signals or the BL signal are communicated via frequency-division duplexing (FDD) carriers or one or more time-division duplexing (TDD) carriers. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 19.

[0159] Method 1600 then proceeds to step 1610 with transmitting, to a wireless device, the configuration for the communication. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 19.

[0160] In some aspects, the configuration for the communication indicates to at least one of: transmit the CW and FL signals via an FDD uplink (UL) carrier; or receive the BL signal via an FDD downlink (DL) carrier.

[0161] In some aspects, the method 1600 further includes receiving at least a portion of a UL signal simultaneously with the transmission of the CW and FL signals via the FDD UL carrier. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 19.

[0162] In some aspects, the method 1600 further includes transmitting at least a portion of a DL signal simultaneously with the reception of the BL signal via the FDD DL carrier. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 19.

[0163] In some aspects, the configuration for the communication indicates to at least one of: transmit the CW and FL signals via an FDD DL carrier; or receive the BL signal via an FDD UL carrier.

[0164] In some aspects, the method 1600 further includes transmitting at least a portion of a DL signal simultaneously with transmitting the CW and FL signals via the FDD DL carrier. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 19.

[0165] In some aspects, the method 1600 further includes receiving at least a portion of an UL signal simultaneously with the reception of the BL signal via the FDD UL carrier. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 19.

[0166] In some aspects, , at least one of: the CW and FL signals are configured to be transmitted in a first subband full duplex (SBFD) symbol within the FDD DL carrier; or  the BL signal is configured to be received in a second SBFD symbol within the FDD UL carrier.

[0167] In some aspects, a bandwidth associated with the second SBFD symbol including the BL signal is at an edge of a bandwidth associated with the FDD UL carrier.

[0168] In some aspects, the configuration for the communication indicates to transmit the CW and FL signals and receive the BL signal via the same TDD carrier.

[0169] In some aspects, the CW and FL signals are configured to be transmitted in one or more UL symbols of the TDD carrier and the BL signal is configured to be received in one or more DL symbols of the TDD carrier.

[0170] In some aspects, the configuration for the communication indicates to at least one of: transmit the CW and FL signals via a first TDD carrier; or receive the BL signal via a second TDD carrier different than the first TDD carrier.

[0171] In some aspects, at least one of: the CW and FL signal are configured to be transmitted in an UL symbol of the first TDD carrier; or the BL signal is configured to be received via a DL symbol of the second TDD carrier.

[0172] In some aspects, the method 1600 further includes receiving one or more bits indicating one or more capabilities including at least one of: a first capability to support CW and FL signal transmission in an FDD UL carrier or BL reception in an FDD DL carrier, a second capability to support CW and FL signal transmission in an FDD DL carrier or BL reception in an FDD UL carrier, a third capability to support CW and FL signal transmissions and BL reception in a TDD carrier, a fourth capability to support CW and FL signal transmissions and BL reception in different TDD carriers, or a fifth capability of whether a user equipment (UE) supports full-duplex or half-duplex communications associated with each of one or more of the first capability, the second capability, the third capability, and the fourth capability. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 19.

[0173] In one aspect, method 1600, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1900 of FIG. 19, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1600. Communications device 1900 is described below in further detail.

[0174] Note that FIG. 16 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0175] FIG. 17 shows an example of a method 1700 of wireless communications at a wireless device. In some examples, the wireless device is a user equipment, such as a UE 104 of FIGS. 1 and 3. In some examples, the wireless device may be an IoT device.

[0176] Method 1700 begins at step 1705 with receiving continuous wave (CW) and forward link (FL) signals. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 20.

[0177] Method 1700 then proceeds to step 1710 with transmitting of a back link (BL) signal using energy harvested from the CW signal and based on the FL signal, wherein the at least one of the CW and FL signals or the BL signal are communicated via frequency-division duplexing (FDD) carriers or one or more time-division duplexing (TDD) carriers. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 20.

[0178] In some aspects, at least one of: the CW and FL signals are received via an FDD uplink (UL) carrier; or the BL signal is received via an FDD downlink (DL) carrier.

[0179] In some aspects, at least one of: the CW and FL signals are received via an FDD DL carrier; or the BL signal is transmitted via an FDD UL carrier.

[0180] In some aspects, , at least one of: the CW and FL signals are received in a first subband full duplex (SBFD) symbol within the FDD DL carrier; or the BL signal is transmitted in a second SBFD symbol within the FDD UL carrier.

[0181] In some aspects, a bandwidth associated with the second SBFD symbol including the BL signal is at an edge of a bandwidth associated with the FDD UL carrier.

[0182] In some aspects, the CW and FL signals are transmitted and the BL signal is received via the same TDD carrier.

[0183] In some aspects, the CW and FL signals are received in one or more UL symbols of the TDD carrier and the BL signal is transmitted in one or more DL symbols of the TDD carrier.

[0184] In some aspects, at least one of: the CW and FL signals are received via a first TDD carrier; or the BL signal is transmitted via a second TDD carrier different than the first TDD carrier.

[0185] In some aspects, at least one of: the CW and FL signal are received in an UL symbol of the first TDD carrier; or the BL signal is transmitted via a DL symbol of the second TDD carrier.

[0186] In one aspect, method 1700, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 2000 of FIG. 20, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1700. Communications device 2000 is described below in further detail.

[0187] Note that FIG. 17 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0188] Example Communications Device (s)

[0189] FIG. 18 depicts aspects of an example communications device 1800. In some aspects, communications device 1800 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3.

[0190] The communications device 1800 includes a processing system 1805 coupled to the transceiver 1855 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1855 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1800 via the antenna 1860, such as the various signals as described herein. The processing system 1805 may be configured to perform processing functions for the communications device 1800, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1800.

[0191] The processing system 1805 includes one or more processors 1810. In various aspects, the one or more processors 1810 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  1810 are coupled to a computer-readable medium / memory 1830 via a bus 1850. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1830 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1810, cause the one or more processors 1810 to perform the method 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to it. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1800 may include one or more processors 1810 performing that function of communications device 1800.

[0192] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1830 stores code (e.g., executable instructions) , such as code for receiving 1835, code for communicating 1840, and code for transmitting 1845. Processing of the code for receiving 1835, code for communicating 1840, and code for transmitting 1845 may cause the communications device 1800 to perform the method 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to it.

[0193] The one or more processors 1810 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1830, including circuitry such as circuitry for receiving 1815, circuitry for communicating 1820, and circuitry for transmitting 1825. Processing with circuitry for receiving 1815, circuitry for communicating 1820, and circuitry for transmitting 1825 may cause the communications device 1800 to perform the method 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to it.

[0194] Various components of the communications device 1800 may provide means for performing the method 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to it. For example, means for transmitting, sending or outputting for transmission may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 1855 and the antenna 1860 of the communications device 1800 in FIG. 18. Means for receiving or obtaining may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 1855 and the antenna 1860 of the communications device 1800 in FIG. 18.

[0195] FIG. 19 depicts aspects of an example communications device 1900. In some aspects, communications device 1900 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.

[0196] The communications device 1900 includes a processing system 1905 coupled to the transceiver 1955 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1965. The transceiver 1955 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1900 via the antenna 1960, such as the various signals as described herein. The network interface 1965 is configured to obtain and send signals for the communications device 1900 via communication link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1905 may be configured to perform processing functions for the communications device 1900, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1900.

[0197] The processing system 1905 includes one or more processors 1910. In various aspects, one or more processors 1910 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 1910 are coupled to a computer-readable medium / memory 1930 via a bus 1950. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1930 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1910, cause the one or more processors 1910 to perform the method 1600 described with respect to FIG. 16, or any aspect related to it. Note that reference to a processor of communications device 1900 performing a function may include one or more processors 1910 of communications device 1900 performing that function.

[0198] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1930 stores code (e.g., executable instructions) , such as code for determining 1935, code for transmitting 1940, and code for receiving 1945. Processing of the code for determining 1935, code for transmitting 1940, and code for receiving 1945 may cause the communications device 1900 to perform the method 1600 described with respect to FIG. 16, or any aspect related to it.

[0199] The one or more processors 1910 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1930, including circuitry such as circuitry for determining 1915, circuitry for transmitting 1920, and circuitry for receiving 1925. Processing with circuitry for determining 1915, circuitry for transmitting 1920, and circuitry for receiving 1925 may cause the communications device  1900 to perform the method 1600 described with respect to FIG. 16, or any aspect related to it.

[0200] Various components of the communications device 1900 may provide means for performing the method 1600 described with respect to FIG. 16, or any aspect related to it. Means for transmitting, sending or outputting for transmission may include transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 1955 and the antenna 1960 of the communications device 1900 in FIG. 19. Means for receiving or obtaining may include transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 1955 and the antenna 1960 of the communications device 1900 in FIG. 19.

[0201] FIG. 20 depicts aspects of an example communications device 2000. In some aspects, communications device 2000 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3. In some aspects, communications device 2000 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.

[0202] The communications device 2000 includes a processing system 2005 coupled to the transceiver 2045 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . In some aspects (e.g., when communications device 2000 is a network entity) , processing system 2005 may be coupled to a network interface 2055 that is configured to obtain and send signals for the communications device 2000 via communication link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The transceiver 2045 is configured to transmit and receive signals for the communications device 2000 via the antenna 2050, such as the various signals as described herein. The processing system 2005 may be configured to perform processing functions for the communications device 2000, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 2000.

[0203] The processing system 2005 includes one or more processors 2010. In various aspects, the one or more processors 2010 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. In various aspects, one or more processors 2010 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 2010 are coupled to a computer-readable medium / memory 2025 via a bus 2040. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 2025 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 2010, cause the one or more processors 2010 to perform the method 1700 described with respect to FIG. 17, or any aspect related to it. Note that reference to a processor performing a function of communications device 2000 may include one or more processors 2010 performing that function of communications device 2000.

[0204] In the depicted example, computer-readable medium / memory 2025 stores code (e.g., executable instructions) , such as code for receiving 2030 and code for transmitting 2035. Processing of the code for receiving 2030 and code for transmitting 2035 may cause the communications device 2000 to perform the method 1700 described with respect to FIG. 17, or any aspect related to it.

[0205] The one or more processors 2010 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 2025, including circuitry for receiving 2015 and circuitry for transmitting 2020. Processing with circuitry for receiving 2015 and circuitry for transmitting 2020 may cause the communications device 2000 to perform the method 1700 described with respect to FIG. 17, or any aspect related to it.

[0206] Various components of the communications device 2000 may provide means for performing the method 1700 described with respect to FIG. 17, or any aspect related to it. For example, means for transmitting, sending or outputting for transmission may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, and / or the transceiver 2045 and the antenna 2050 of the communications device 2000 in FIG. 20. Means for receiving or obtaining may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, and / or the transceiver 2045 and the antenna 2050 of the communications device 2000 in FIG. 20.

[0207] Example Clauses

[0208] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0209] Clause 1: A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising: receiving a configuration for communication of at least one of (1) continuous wave (CW) and forward link (FL) signals or (2) a back link (BL) signal, wherein the at least one of the CW and FL signals or the BL signal are communicated via frequency-division duplexing (FDD) carriers or one or more time-division duplexing (TDD) carriers; and communicating, with a wireless device, the at least one of the CW and FL signals or the BL signal in accordance with the configuration.

[0210] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the communicating includes at least one of: transmitting the CW and FL signals via an FDD uplink (UL) carrier; or receiving the BL signal via an FDD downlink (DL) carrier.

[0211] Clause 3: The method of Clause 2, further comprising: transmitting at least a portion of a UL signal to a base station simultaneously with transmitting the CW and FL signals via the FDD UL carrier; and receiving at least a portion of a DL signal from the base station simultaneously with the reception of the BL signal via the FDD DL carrier.

[0212] Clause 4: The method of any one of Clauses 1-3, wherein the communicating includes at least one of: transmitting the CW and FL signals via an FDD DL carrier; or receiving the BL signal via an FDD UL carrier.

[0213] Clause 5: The method of Clause 4, further comprising: receiving at least a portion of a DL signal from a base station simultaneously with transmitting the CW and FL signals via the FDD DL carrier; and transmitting at least a portion of an UL signal to the base station simultaneously with the reception of the BL signal via the FDD UL carrier.

[0214] Clause 6: The method of Clause 4, wherein, at least one of: the CW and FL signals are transmitted in a first subband full duplex (SBFD) symbol within the FDD DL carrier; or the BL signal is received in a second SBFD symbol within the FDD UL carrier.

[0215] Clause 7: The method of Clause 6, wherein a bandwidth associated with the second SBFD symbol including the BL signal is at an edge of a bandwidth associated with the FDD UL carrier.

[0216] Clause 8: The method of any one of Clauses 1-7, wherein the communicating comprises transmitting the CW and FL signals and receiving the BL signal via the same TDD carrier.

[0217] Clause 9: The method of Clause 8, wherein the CW and FL signals are transmitted in one or more UL symbols of the TDD carrier and the BL signal is received in one or more DL symbols of the TDD carrier.

[0218] Clause 10: The method of any one of Clauses 1-9, wherein the communicating comprises at least one of: transmitting the CW and FL signals via a first TDD carrier; or receiving the BL signal via a second TDD carrier different than the first TDD carrier.

[0219] Clause 11: The method of Clause 10, wherein at least one of: the CW and FL signal are transmitted in an UL symbol of the first TDD carrier; or the BL signal is received via a DL symbol of the second TDD carrier.

[0220] Clause 12: The method of Clause 11, further comprising: transmitting an UL signal via a transmitter also used to transmit the CW and FL signals in the UL symbol; and receiving a DL signal via a receiver also used to receive the BL signal in the DL symbol.

[0221] Clause 13: The method of any one of Clauses 1-12, further comprising transmitting one or more bits indicating one or more capabilities of the UE including at least one of: a first capability to support CW and FL signal transmission in an FDD UL carrier or BL reception in an FDD DL carrier, a second capability to support CW and FL signal transmission in an FDD DL carrier or BL reception in an FDD UL carrier, a third capability to support CW and FL signal transmissions and BL reception in a TDD carrier, a fourth capability to support CW and FL signal transmissions and BL reception in different TDD carriers, or a fifth capability of whether the UE supports full-duplex or half-duplex communications associated with each of one or more of the first capability, the second capability, the third capability, and the fourth capability.

[0222] Clause 14: A method for wireless communications at a base station (BS) , comprising: determining a configuration for communication of at least one of (1) continuous wave (CW) and forward link (FL) signals or (2) a back link (BL) signal, wherein the at least one of the CW and FL signals or the BL signal are communicated via frequency-division duplexing (FDD) carriers or one or more time-division duplexing (TDD) carriers; and transmitting, to a wireless device, the configuration for the communication.

[0223] Clause 15: The method of Clause 14, wherein the configuration for the communication indicates to at least one of: transmit the CW and FL signals via an FDD uplink (UL) carrier; or receive the BL signal via an FDD downlink (DL) carrier.

[0224] Clause 16: The method of Clause 15, further comprising: receiving at least a portion of a UL signal simultaneously with the transmission of the CW and FL signals via the FDD UL carrier; and transmitting at least a portion of a DL signal simultaneously with the reception of the BL signal via the FDD DL carrier.

[0225] Clause 17: The method of any one of Clauses 14-16, wherein the configuration for the communication indicates to at least one of: transmit the CW and FL signals via an FDD DL carrier; or receive the BL signal via an FDD UL carrier.

[0226] Clause 18: The method of Clause 17, further comprising: transmitting at least a portion of a DL signal simultaneously with transmitting the CW and FL signals via the FDD DL carrier; and receiving at least a portion of an UL signal simultaneously with the reception of the BL signal via the FDD UL carrier.

[0227] Clause 19: The method of Clause 17, wherein, at least one of: the CW and FL signals are configured to be transmitted in a first subband full duplex (SBFD) symbol within the FDD DL carrier; or the BL signal is configured to be received in a second SBFD symbol within the FDD UL carrier.

[0228] Clause 20: The method of Clause 19, wherein a bandwidth associated with the second SBFD symbol including the BL signal is at an edge of a bandwidth associated with the FDD UL carrier.

[0229] Clause 21: The method of any one of Clauses 14-20, wherein the configuration for the communication indicates to transmit the CW and FL signals and receive the BL signal via the same TDD carrier.

[0230] Clause 22: The method of Clause 21, wherein the CW and FL signals are configured to be transmitted in one or more UL symbols of the TDD carrier and the BL signal is configured to be received in one or more DL symbols of the TDD carrier.

[0231] Clause 23: The method of any one of Clauses 14-22, wherein the configuration for the communication indicates to at least one of: transmit the CW and FL signals via a first TDD carrier; or receive the BL signal via a second TDD carrier different than the first TDD carrier.

[0232] Clause 24: The method of Clause 23, wherein, at least one of: the CW and FL signal are configured to be transmitted in an UL symbol of the first TDD carrier; or the BL signal is configured to be received via a DL symbol of the second TDD carrier.

[0233] Clause 25: The method of any one of Clauses 14-24, further comprising receiving one or more bits indicating one or more capabilities including at least one of: a first capability to support CW and FL signal transmission in an FDD UL carrier or BL reception in an FDD DL carrier, a second capability to support CW and FL signal transmission in an FDD DL carrier or BL reception in an FDD UL carrier, a third capability to support CW and FL signal transmissions and BL reception in a TDD carrier, a fourth capability to support CW and FL signal transmissions and BL reception in different TDD carriers, or a fifth capability of whether a user equipment (UE) supports full-duplex or half-duplex communications associated with each of one or more of the first capability, the second capability, the third capability, and the fourth capability.

[0234] Clause 26: A method for wireless communications at a wireless device, comprising: receiving continuous wave (CW) and forward link (FL) signals; and transmitting of a back link (BL) signal using energy harvested from the CW signal and based on the FL signal, wherein the at least one of the CW and FL signals or the BL signal are communicated via frequency-division duplexing (FDD) carriers or one or more time-division duplexing (TDD) carriers.

[0235] Clause 27: The method of Clause 26, wherein at least one of: the CW and FL signals are received via an FDD uplink (UL) carrier; or the BL signal is received via an FDD downlink (DL) carrier.

[0236] Clause 28: The method of any one of Clauses 26-27, wherein at least one of: the CW and FL signals are received via an FDD DL carrier; or the BL signal is transmitted via an FDD UL carrier.

[0237] Clause 29: The method of Clause 28, wherein, at least one of: the CW and FL signals are received in a first subband full duplex (SBFD) symbol within the FDD DL carrier; or the BL signal is transmitted in a second SBFD symbol within the FDD UL carrier.

[0238] Clause 30: The method of Clause 29, wherein a bandwidth associated with the second SBFD symbol including the BL signal is at an edge of a bandwidth associated with the FDD UL carrier.

[0239] Clause 31: The method of any one of Clauses 26-30, wherein the CW and FL signals are transmitted and the BL signal is received via the same TDD carrier.

[0240] Clause 32: The method of Clause 31, wherein the CW and FL signals are received in one or more UL symbols of the TDD carrier and the BL signal is transmitted in one or more DL symbols of the TDD carrier.

[0241] Clause 33: The method of any one of Clauses 26-32, wherein at least one of: the CW and FL signals are received via a first TDD carrier; or the BL signal is transmitted via a second TDD carrier different than the first TDD carrier.

[0242] Clause 34: The method of Clause 33, wherein, at least one of: the CW and FL signal are received in an UL symbol of the first TDD carrier; or the BL signal is transmitted via a DL symbol of the second TDD carrier.

[0243] Clause 35: An apparatus, comprising: at least one memory comprising executable instructions; and at least one processor configured to execute the executable instructions and cause the apparatus to perform a method in accordance with any combination of Clauses 1-34.

[0244] Clause 36: An apparatus, comprising means for performing a method in accordance with any combination of Clauses 1-34.

[0245] Clause 37: A non-transitory computer-readable medium comprising executable instructions that, when executed by at least one processor of an apparatus, cause the apparatus to perform a method in accordance with any combination of Clauses 1-34.

[0246] Clause 38: A computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing a method in accordance with any combination of Clauses 1-34.

[0247] Additional Considerations

[0248] 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.

[0249] The various illustrative logical blocks, modules, and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0250] As used herein, “a processor, ” “at least one processor” or “one or more processors” generally refers to a single processor configured to perform one or multiple operations or multiple processors configured to collectively perform one or more operations. In the case of multiple processors, performance of the one or more operations could be divided amongst different processors, though one processor may perform multiple operations, and multiple processors could collectively perform a single  operation. Similarly, “a memory, ” “at least one memory” or “one or more memories” generally refers to a single memory configured to store data and / or instructions, multiple memories configured to collectively store data and / or instructions.

[0251] 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) .

[0252] 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.

[0253] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an ASIC, or processor.

[0254] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Within a claim, reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. No claim element is to be construed under the provisions of 35 U.S.C. § 112 (f) unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ” All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing  disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving a configuration for communication of at least one of continuous wave (CW) and forward link (FL) signals or a back link (BL) signal, wherein the at least one of the CW and FL signals or the BL signal are communicated via frequency-division duplexing (FDD) carriers or one or more time-division duplexing (TDD) carriers; andcommunicating, with a wireless device, the at least one of the CW and FL signals or the BL signal in accordance with the configuration.2.The method of claim 1, wherein the communicating includes at least one of:transmitting the CW and FL signals via an FDD uplink (UL) carrier; orreceiving the BL signal via an FDD downlink (DL) carrier.3.The method of claim 2, further comprising:transmitting at least a portion of a UL signal to a base station simultaneously with transmitting the CW and FL signals via the FDD UL carrier; orreceiving at least a portion of a DL signal from the base station simultaneously with the reception of the BL signal via the FDD DL carrier.4.The method of claim 1, wherein the communicating includes at least one of:transmitting the CW and FL signals via an FDD DL carrier; orreceiving the BL signal via an FDD UL carrier.5.The method of claim 4, further comprising, at least one of:receiving at least a portion of a DL signal from a base station simultaneously with transmitting the CW and FL signals via the FDD DL carrier; ortransmitting at least a portion of an UL signal to the base station simultaneously with the reception of the BL signal via the FDD UL carrier.6.The method of claim 4, wherein, at least one of:the CW and FL signals are transmitted in a first subband full duplex (SBFD) symbol within the FDD DL carrier; orthe BL signal is received in a second SBFD symbol within the FDD UL carrier.7.The method of claim 6, wherein a bandwidth associated with the second SBFD symbol including the BL signal is at an edge of a bandwidth associated with the FDD UL carrier.8.The method of claim 1, wherein the communicating comprises transmitting the CW and FL signals and receiving the BL signal via the same TDD carrier.9.The method of claim 8, wherein the CW and FL signals are transmitted in one or more UL symbols of the TDD carrier and the BL signal is received in one or more DL symbols of the TDD carrier.10.The method of claim 1, wherein the communicating comprises at least one of:transmitting the CW and FL signals via a first TDD carrier; orreceiving the BL signal via a second TDD carrier different than the first TDD carrier.11.The method of claim 10, wherein, at least one of:the CW and FL signal are transmitted in an UL symbol of the first TDD carrier; orthe BL signal is received via a DL symbol of the second TDD carrier.12.The method of claim 11, further comprising at least one of:transmitting an UL signal via a transmitter also used to transmit the CW and FL signals in the UL symbol; orreceiving a DL signal via a receiver also used to receive the BL signal in the DL symbol.13.The method of claim 1, further comprising transmitting one or more bits indicating one or more capabilities of the UE including at least one of:a first capability to support CW and FL signal transmission in an FDD UL carrier or BL reception in an FDD DL carrier;a second capability to support CW and FL signal transmission in an FDD DL carrier or BL reception in an FDD UL carrier;a third capability to support CW and FL signal transmissions and BL reception in a TDD carrier;a fourth capability to support CW and FL signal transmissions and BL reception in different TDD carriers; ora fifth capability of whether the UE supports full-duplex or half-duplex communications associated with each of one or more of the first capability, the second capability, the third capability, and the fourth capability.14.A method for wireless communications at a base station (BS) , comprising:determining a configuration for communication of at least one of continuous wave (CW) and forward link (FL) signals or a back link (BL) signal, wherein the at least one of the CW and FL signals or the BL signal are communicated via frequency-division duplexing (FDD) carriers or one or more time-division duplexing (TDD) carriers; andtransmitting, to a wireless device, the configuration for the communication.15.The method of claim 14, wherein the configuration for the communication indicates to at least one of:transmit the CW and FL signals via an FDD uplink (UL) carrier; orreceive the BL signal via an FDD downlink (DL) carrier.16.The method of claim 15, further comprising:receiving at least a portion of a UL signal simultaneously with the transmission of the CW and FL signals via the FDD UL carrier; ortransmitting at least a portion of a DL signal simultaneously with the reception of the BL signal via the FDD DL carrier.17.The method of claim 14, wherein the configuration for the communication indicates to at least one of:transmit the CW and FL signals via an FDD DL carrier; orreceive the BL signal via an FDD UL carrier.18.The method of claim 17, further comprising, at least one of:transmitting at least a portion of a DL signal simultaneously with transmitting the CW and FL signals via the FDD DL carrier; orreceiving at least a portion of an UL signal simultaneously with the reception of the BL signal via the FDD UL carrier.19.The method of claim 17, wherein, at least one of:the CW and FL signals are configured to be transmitted in a first subband full duplex (SBFD) symbol within the FDD DL carrier; orthe BL signal is configured to be received in a second SBFD symbol within the FDD UL carrier.20.The method of claim 19, wherein a bandwidth associated with the second SBFD symbol including the BL signal is at an edge of a bandwidth associated with the FDD UL carrier.21.The method of claim 14, wherein the configuration for the communication indicates to transmit the CW and FL signals and receive the BL signal via the same TDD carrier.22.The method of claim 21, wherein the CW and FL signals are configured t be transmitted in one or more UL symbols of the TDD carrier and the BL signal is configured to be received in one or more DL symbols of the TDD carrier.23.The method of claim 14, wherein the configuration for the communication indicates to at least one of:transmit the CW and FL signals via a first TDD carrier; orreceive the BL signal via a second TDD carrier different than the first TDD carrier.24.The method of claim 23, wherein, at least one of:the CW and FL signal are configured to be transmitted in an UL symbol of the first TDD carrier; orthe BL signal is configured to be received via a DL symbol of the second TDD carrier.25.The method of claim 14, further comprising receiving one or more bits indicating one or more capabilities including at least one of:a first capability to support CW and FL signal transmission in an FDD UL carrier or BL reception in an FDD DL carrier;a second capability to support CW and FL signal transmission in an FDD DL carrier or BL reception in an FDD UL carrier;a third capability to support CW and FL signal transmissions and BL reception in a TDD carrier;a fourth capability to support CW and FL signal transmissions and BL reception in different TDD carriers; ora fifth capability of whether the UE supports full-duplex or half-duplex communications associated with each of one or more of the first capability, the second capability, the third capability, and the fourth capability.26.A method for wireless communications at a wireless device, comprising:receiving continuous wave (CW) and forward link (FL) signals; andtransmitting of a back link (BL) signal using energy harvested from the CW signal and based on the FL signal, wherein the at least one of the CW and FL signals or the BL signal are communicated via frequency-division duplexing (FDD) carriers or one or more time-division duplexing (TDD) carriers.27.The method of claim 26, wherein at least one of:the CW and FL signals are received via an FDD uplink (UL) carrier; orthe BL signal is received via an FDD downlink (DL) carrier.28.The method of claim 26, wherein at least one of:the CW and FL signals are received via an FDD DL carrier; orthe BL signal is transmitted via an FDD UL carrier.29.The method of claim 28, wherein, at least one of:the CW and FL signals are received in a first subband full duplex (SBFD) symbol within the FDD DL carrier; orthe BL signal is transmitted in a second SBFD symbol within the FDD UL carrier.30.The method of claim 29, wherein a bandwidth associated with the second SBFD symbol including the BL signal is at an edge of a bandwidth associated with the FDD UL carrier.31.The method of claim 26, wherein the CW and FL signals are transmitted and the BL signal is received via the same TDD carrier.32.The method of claim 31, wherein the CW and FL signals are received in one or more UL symbols of the TDD carrier and the BL signal is transmitted in one or more DL symbols of the TDD carrier.33.The method of claim 26, wherein at least one of:the CW and FL signals are received via a first TDD carrier; orthe BL signal is transmitted via a second TDD carrier different than the first TDD carrier.34.The method of claim 33, wherein, at least one of:the CW and FL signal are received in an UL symbol of the first TDD carrier; orthe BL signal is transmitted via a DL symbol of the second TDD carrier.

Citation Information

Patent Citations

  • Sending method and device, communication equipment, communication system and storage medium

    CN118140520A

  • Information processing method and device and storage medium

    CN118160363A

  • Systems and methods for obtaining data of a device via a backscatter signal

    US20230142550A1

  • Techniques for performing passive internet of things communications

    WO2023216213A1

  • A multiple-subcarrier waveform for backscatter communications

    WO2024026809A1