Fixed-size interleaver design in ambient IoT

The fixed-size interleaver design for A-IoT devices addresses memory constraints by arranging data bits into groups with predefined dimensions, improving communication reliability and energy efficiency.

WO2026030957A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +5
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110286
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

Ambient Internet of Things (A-IoT) devices face memory constraints that hinder the implementation of large interleavers, which are necessary for robust data transmission, leading to inefficiencies in communication reliability and energy usage.

Method used

A fixed-size interleaver design is implemented for A-IoT devices, allowing data bits to be arranged into groups with predefined dimensions, enabling flexible transmission modes and incorporating buffers to enhance error correction without increasing memory usage.

Benefits of technology

The fixed-size interleaver design enhances communication reliability and energy efficiency for A-IoT devices by overcoming memory limitations, providing deeper interleaving effects with minimal resource usage.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110286_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110286_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method for wireless communication at a first wireless device and related apparatus are provided. In the method, the first wireless device arranges a sequence of data bits into multiple groups of interleaved bits using one or more interleavers. Each interleaver of the one or more interleavers has positions arranged in a first direction and a second direction, with a fixed size in at least one of the first direction or the second direction, and each group of interleaved bits has a group size based on the fixed size. The first wireless device further transmits an interleaved signal including the multiple groups of interleaved bits to a second wireless device.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

FIXED-SIZE INTERLEAVER DESIGN IN AMBIENT IOTTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems and, more particularly, to the design of fixed-size interleavers used in ambient Internet of Things (A-IoT) .

[0002] INTRODUCTION

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.

[0005] BRIEF SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a first wireless device. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to arrange, using one or more interleavers, a sequence of data bits into multiple groups of interleaved bits, where each interleaver of the one or more interleavers has positions arranged in a first direction and a second direction, with a fixed size in at least one of the first direction or the second direction, and where each group of interleaved bits has a group size based on the fixed size; and transmit, to a second wireless device, an interleaved signal comprising the multiple groups of interleaved bits.

[0008] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a wireless reader device. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to receive, from a secondary device, interleaver information; transmit, to the secondary device, an interleaver configuration based on the interleaver information; and receive, from the secondary device, an interleaved signal including multiple groups of interleaved bits. The multiple groups of interleaved bits may be generated from a sequence of data bits using one or more interleavers. The one or more interleavers may have a fixed interleaver size, and each group of multiple groups of interleaved bits may have the group size based on the fixed interleaver size.

[0009] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects may include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the  claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system and an access network.

[0011] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0016] FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the operation of an ambient Internet of Things (A-IoT) device.

[0017] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the interleaving process.

[0018] FIG. 6A is a diagram illustrating an example of a discontinuous transmission mode with a fix-sized interleaver design in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0019] FIG. 6B is a diagram illustrating an example of a continuous transmission mode with a fix-sized interleaver design in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 7 is a diagram illustrating various shapes of the interleavers in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 8 is a diagram illustrating examples of permutating the input or output order for an interleaver in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of using a buffer to enhance the depth of an interleaver in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 10 is a diagram illustrating an example of adding a parallel-to-serial transform function before an interleaver in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 11 is a diagram illustrating an example of zero or null padding at the input of the interleaver in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 12 is a call flow diagram illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 13 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a first wireless device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 14 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a first wireless device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 15 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a wireless reader device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 16 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a wireless reader device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or UE.

[0031] FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.DETAILED DESCRIPTION

[0032] An interleaver is a technique that arranges or rearranges the order of data bits in transmitted data. Interleaving a signal may enhance the robustness and reliability of data transmission across communication channels. For example, interleaving improves the performance of forward error correction (FEC) encoders. The size of an interleaver (e.g., a rectangle interleaver) is determined by the product of its rows and columns and may match the size of the large code blocks it processes. However, this condition presents a significant challenge for devices with limited memory, such as ambient Internet of Things (A-IoT) devices, which often lack the memory capacity to support large interleavers. Example aspects presented herein provide a fixed-size interleaver design for A-IoT devices to address this memory constraint.

[0033] Various aspects relate generally to wireless communication. Some aspects more specifically relate to an interleave design for devices with limited memory, such as  A-IoT devices. In some examples, a first wireless device arranges a sequence of data bits into multiple groups of interleaved bits using one or more interleavers. Each interleaver of the one or more interleavers may have positions arranged in a first direction and a second direction, with a fixed size in at least one of the first direction or the second direction, and each group of interleaved bits may have a group size based on the fixed size. The first wireless device further transmits an interleaved signal including the multiple groups of interleaved bits to a second wireless device. In some examples, the first wireless device may use a single interleaver to arrange the sequence of data bits, and the number of positions in the single interleaver may equal to the group size of one group of interleaved bits. In this case, the interleaved signal may include time gaps between adjacent groups of the multiple groups. In some examples, the first wireless device may alternatively use two interleavers that have the same interleaver size to arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits, and the number of positions in the interleaver may equal to the group size of one group of interleaved bits. In this case, the interleaved signal is a continuous signal without any interruption.

[0034] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by providing a fixed-size or partially fixed-size interleaver with predefined dimensions (either all or partial) , the described techniques enable devices with limited memory, such as A-IoT devices, to perform interleaving processes that would otherwise be infeasible due to memory constraints, thus enhancing the reliability of their communication. In some examples, by enabling the devices to select between continuous or discontinuous transmission modes based on factors such as the available memory size and device energy status, the described techniques provide more flexible and energy-efficient communication strategies. In some examples, by incorporating buffers to increase the interleaver depth, the described techniques improve the error correction capability without significantly increasing the memory usage, thereby offering a deeper interleaving effect with minimal resource usage.

[0035] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some  instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0036] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0037] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0038] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an  electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0039] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0040] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an  aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0041] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0042] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0043] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective  midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 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 140.

[0044] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to 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 communication 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 to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0045] In some aspects, the CU 110 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 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 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 an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0046] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 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, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 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 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0047] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, 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) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0048] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) 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 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0049] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 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 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0050] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0051] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links  may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The 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) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0052] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication 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) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0053] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0054] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2,  which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0055] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0056] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0057] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0058] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a  transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0059] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite  System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0060] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0061] Referring again to FIG. 1, in certain aspects, the UE 104 may include an interleaver component 198. In some examples, the interleaver component 198 may be configured to arrange, using one or more interleavers, a sequence of data bits into multiple groups of interleaved bits, where each interleaver of the one or more interleavers has positions arranged in a first direction and a second direction, with a fixed size in at least one of the first direction or the second direction, and where each group of interleaved bits has a group size based on the fixed size; and transmit, to a second wireless device, an interleaved signal comprising the multiple groups of interleaved bits. In certain aspects, the base station 102 may include an interleaver component 199. The interleaver component 199 may be configured to receive, from a secondary device,  interleaver information; transmit, to the secondary device, an interleaver configuration based on the interleaver information; and receive, from the secondary device, an interleaved signal comprising multiple groups of interleaved bits. The multiple groups of interleaved bits are generated from a sequence of data bits using one or more interleavers, and the one or more interleavers have a fixed interleaver size. Each group of multiple groups of interleaved bits has a group size based on the fixed interleaver size. Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0062] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0063] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time  slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0064] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0065] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ* 15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP 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. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are  frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0066] 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 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.

[0067] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE. The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and 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 phase tracking RS (PT-RS) .

[0068] FIG. 2B 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) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. 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 (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user  data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0069] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted 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.

[0070] FIG. 2D 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 hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0071] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0072] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0073] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various  signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0074] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0075] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0076] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0077] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0078] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0079] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the interleaver component 198 of FIG. 1.

[0080] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the interleaver component 199 of FIG. 1.

[0081] The present disclosure provides a design for an interleaver that is fully or partially fixed in size to save memory in devices with limited memory capacity, such as A-IoT devices.

[0082] A-IoT UE are smaller and less expensive IoT devices compared to other devices such as narrowband IoT (NB-IoT) , LTE-M, and reduced capability (RedCap) devices. In some examples, A-IoT devices may operate as passive devices or energy harvesting devices that harness the energy from radio waves as the prime source of power, eliminating traditional battery-based systems. These A-IoT devices may be used in passive ultra-high frequency (UHF) RFID systems, in some examples. FIG. 4 is a diagram 400 illustrating an example of the operation of an A-IoT device. In FIG. 4,  the A-IoT UE 406 (which may also be referred to as an A-IoT UE) may harness the energy from an incident RF wave 410, which may be transmitted from the base station 404 or UE 402, as the power source. The incident RF wave 410, which may be referred to as the carrier wave, may be the continuous wave for an NR signal transmission. Wireless devices transmitting the incident RF may be referred to as RF sources or simply sources. For example, in the example in FIG. 4, the base station 404 or UE 402 may function as an RF source.

[0083] The A-IoT UE 406 may backscatter the incident RF wave 410 as a backscattered signal 420 back to a reader (e.g., which may be the base station 404 or UE 402, for example) . In some examples, the backscattered signal 420 may be a modulated signal that carries bit information, such as bit ‘0’ 422 and bit ‘1’ 424. Wireless devices capable of receiving and interpreting the bit information from a backscattered signal may be referred to as RF readers or simply readers. For example, in FIG. 4, the UE 402 may function as an RF reader. In some aspects, the RF source and the RF reader may be the same device. In other aspects, the RF source may be a different device than the RF reader.

[0084] In some examples, A-IoT UE 406 may be categorized based on their capabilities, such as power consumption. For example, a “Device 1” type may have a peak consumption of approximately 1 μW, energy storage, and an initial sampling frequency offset (SFO) of up to 10x ppm, where x is a constant (e.g., x = 5) . This type of device may not support downlink or uplink amplification, and its uplink transmission is backscattered on a carrier wave provided externally. On the other hand, if a device has a peak power consumption of up to a few hundred μW, energy storage, and an initial SFO up to 10x ppm, where x is a constant (e.g., x = 5) , and downlink or uplink amplification, the device may be categorized as a “Device 2a” type if its uplink transmission is backscattered on a carrier wave provided externally, or as a “Device 2b” type if its uplink transmission is generated internally by the device.

[0085] An interleaver is a technique that arranges or rearranges the order of data bits in transmitted data. FIG. 5 is a diagram 500 illustrating an example of the interleaving process. In FIG. 5, a sequence of source bits 502 is input to an encoder, such as a forward error correction (FEC) encoder 508, to obtain a set of coded bits 504. For example, the coded bits 504 may include bits a1, a2, …, a12. These coded bits 504 are then input into an interleaver 510, which arranges or rearranges their order. For illustrative purposes, in FIG. 5, the interleaver 510 is a rectangular interleaver (also  referred to as an interleaving matrix) , with a depth (e.g., number of rows, M) of four and a width (e.g., number of columns, N) of three. The coded bits 504 are input to the interleaver 510 in one direction, such as the X direction, initially filling the first row with bits a1, a2, a3, and subsequently filling the second row with bit a4, a5, and a6, continuing in this manner until the interleaver 510 is full or the end of the coded bits 504 is reached. The bits stored in the interleaver 510 are then read out in another direction, such as the Y direction. For example, the reading process starts with the first column, reading bits a1, a4, a7, and a10, followed by the subsequent columns until all the bits stored in the interleaver 510 are read out. Hence, the output of the interleaver 510, the interleaved bits 506, is a sequence of bits of: a1, a4, a7, …, a12, as shown in FIG. 5.

[0086] Interleaving a signal may enhance the robustness and reliability of data transmission across communication channels, for example, by improving the performance of FEC encoders. Taking the rectangle interleaver 510 as an example, the size of the interleaver 510 is determined by the product of its rows (e.g., M) and columns (e.g., N) and may match the size of the large code blocks it processes (e.g., size of coded bits 504) . However, this condition presents a significant challenge for devices with limited memory, such as ambient Internet of Things (A-IoT) devices, which often lack the memory capacity to support large interleavers. Example aspects presented herein provide a fixed-size interleaver design for A-IoT devices to address this memory constraint.

[0087] In some aspects, the fixed-size interleaver design may incorporate an interleaver with either a fully or partially fixed size to conserve memory. This fixed-size interleaver may not need to store the entire sequence of coded bits 504. Instead, it could be configured to store only a sub-block of the coded bits, such as sub-block 514, effectively enabling interleaving within each sub-block. In one configuration, all dimensions that determine the size of the interleaver, such as both the width (e.g., N) and depth (e.g., M) of the rectangular interleaver 510, are fixed. In another configuration, one dimension (either the depth M or the width N) is fixed, while the other can vary based on specific needs or constraints.

[0088] With a fixed-size interleaver designs, there are two operational modes for transmissions: discontinuous and continuous. FIG. 6A is a diagram 600 illustrating an example of a discontinuous transmission mode with a fix-sized interleaver design in accordance with various aspects of the present disclosure. In the discontinuous  transmission mode, a device, such as the A-IoT UE 406, may utilize an interleaver 610 with a fixed size denoted as K (e.g., K equals M multiplied by N) to interleave the code bits 604 from the FEC encoder 608. The device (e.g., A-IoT UE 406) may operate with a memory allocation equal to K. As each sub-block of K bits is fully written into the interleaver 610, it is then read for output. During this output reading process, the FEC encoder 608 and other previous processors before the FEC encoder 608 may pause their operations to allow the interleaver 610 to be cleared and prepared for the next sub-block of data. As a result, there is a time gap, such as time gaps 630, 632, between the output of two consecutive sub-blocks, such as K-bits sub-blocks 620, 622, 624, due to the wait time involved in writing the next sub-block.

[0089] In some examples, the device (e.g., A-IoT UE 406) may utilize the time gaps (e.g., time gaps 630, 632) for energy harvesting. For example, during the time gaps (e.g., time gaps 630, 632) , the device (e.g., A-IoT UE 406) may receive an energy harvest signal from, for example, an A-IoT reader, which may be base station 404 or UE 402. In some examples, preambles or midambles may be provided during the time gaps (time gaps 630, 632) , so that the output waveform from the device (e.g., A-IoT UE 406) will be continuous as these preambles or midambles bridge the sub-blocks (e.g., K-bits sub-blocks 620, 622, 624) output from the interleaver 610.

[0090] In the continuous transmission mode, for the interleaver with a fixed-size of K, the device (e.g., A-IoT UE 406) may allocate twice the memory size (e.g., 2K) to maintain a continuous transmission of data. FIG. 6B is a diagram 650 illustrating an example of a continuous transmission mode with a fix-sized interleaver design in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 6B, the device (e.g., A-IoT UE 406) may use two interleavers, such as interleaver #1 660 and interleaver #2 662, to interleave the coded bits 654 from the FEC encoder 658. The two interleavers (interleaver #1 660 and interleaver #2 662) may each have an interleaver size of K. The device (e.g., A-IoT UE 406) may switch between two interleavers (e.g., interleaver #1 660 and interleaver #2 662) , which allows for contiguous sub-block outputs (e.g., K-bits sub-blocks 670, 672, 674) without any time gap. In some examples, instead of using two separate interleavers (e.g., interleaver #1 660 and interleaver #2 662) each having the interleaver size of K, the device (e.g., A-IoT UE 406) may use a single interleaver of size 2K to achieve the continuous sub-block output from the interleaver. For example, using hardware or software configurations, the device may concurrently read from the first half of the interleaver (size K) and  write to the second half of the interleaver (size K) , thereby maintaining a continuous sub-block output from the interleaver.

[0091] In some examples, the determination between discontinuous and continuous transmissions may be made by the A-IoT devices (e.g., A-IoT UE 406) , and the decision may be indicated to the A-IoT reader (e.g., base station 404 or UE 402) explicitly in device-to-reader (D2R) control communications or implicitly through the preamble. In some examples, the determination between discontinuous and continuous transmissions may be made at an A-IoT reader (e.g., base station 404 or UE 402) , and the A-IoT reader (e.g., base station 404 or UE 402) may transmit an interleaver configuration indicating the determined operation mode (e.g., discontinuous or continuous transmissions) to the A-IoT devices (e.g., A-IoT UE 406) .

[0092] In some aspects, the determination between discontinuous and continuous transmissions is made based on various device parameters and conditions. These parameters and conditions may include the size of the interleaver or the available memory or maximum memory size for the interleaver, the ability of the A-IoT device (e.g., A-IoT UE 406) to support multiple interleavers (e.g., interleaver #1 660 and interleaver #2 662) , the D2R data size, such as the size of data after FEC encoding (e.g., size of coded bits 604, 654) , and the energy status or efficiency of the A-IoT device (e.g., A-IoT UE 406) . In some examples, when the determination between discontinuous and continuous transmissions is made at the A-IoT reader (e.g., base station 404 or UE 402) , the A-IoT device (e.g., A-IoT UE 406) may indicate the D2R data size to the A-IoT reader (e.g., base station 404 or UE 402) to facilitate the determination.

[0093] In some examples, when the D2R data size (e.g., size of coded bits 604) is less than or equal to the interleaver size (e.g., size of interleaver 610) , the continuous transmission may be used. On the other hand, if the D2R data size (e.g., size of coded bits 604) exceeds the interleaver size (e.g., size of interleaver 610) , either continuous mode or discontinuous mode may be used. For example, if the energy status or the energy harvesting power of the A-IoT device (e.g., A-IoT UE 406) is low (e.g., below a certain threshold) , and the D2R data size (e.g., size of coded bits 604) is large, the discontinuous mode may be selected, which allows the device to gather energy (e.g., during time gaps 630, 632) for more efficient power management and prolonging device operation.

[0094] In some aspects, the fixed-size interleaver (e.g., interleaver 610, 660, 662) may have various geometric shapes, including rectangular, triangular, trapezoidal, or any other suitable form. FIG. 7 is a diagram 700 illustrating various shapes of the interleavers in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown In FIG. 7, assuming the fix-sized interleaver has a fixed width (e.g., N) of four, the fixed-size interleaver may have a shape of rectangular (e.g., at 710, 720) , triangular (e.g., at 730) , or trapezoidal (e.g., at 740) .

[0095] In some aspects, the reading and writing directions of the interleaver may vary based on conditions. As shown in FIG. 7, in some examples (e.g., at 710, 730, 740) , the data bits (e.g., coded bits 604) may be input into the interleaver along the rows of the interleaver, while the data in the interleaver may be read out along the columns of the interleaver. In some examples, the data bits (e.g., coded bits 604) may be input into the interleaver along the columns of the interleaver, while the data in the interleaver may be read out along the rows of the interleaver. In some examples (e.g., at 720) , the data bits (e.g., coded bits 604) may be input into the interleaver along the left diagonal of the interleaver, and the data in the interleaver may be read out along the right diagonal, or alternatively in the reverse direction. For an interleaver that has a geometric shape that has more than two factors to define its size (e.g., a trapezoid shape has three factors (top width, bottom width, and height) to define its size) , the interleaver is a fixed-size interleaver means the interleaver has a fixed size in at least one of these factors.

[0096] In some aspects, to enhance the randomness of the interleaving process, the order to input the data to the interleaver, the order to read the data out of the interleaver, or both may be permutated. FIG. 8 is a diagram 800 illustrating examples of permutating the input or output order for an interleaver in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 8, instead of inputting the data to the interleaver following an order where the data will be first input to the first row and then the second row (as shown in 810) , the row order may be permutated by the permutation process 812 so that the data will be input to the interleaver following a permutated order. For example, as shown in 820, after the permutation process 812, the data will first be input to the second row, followed by the fifth row, and so forth. A similar permutation may be applied on the column order on which the data will be input into or read out of the interleaver.

[0097] In some examples, the order within each row or column to input the data into the interleaver or to read the data out of the interleaver may be permutated. As shown in FIG. 8, instead of inputting the data to the interleaver following an order where for each row, the data will be first input to the first column and then the second column (as shown in 830) , the order within each row the data will be input may be permutated by permutation process 832, so that the data will be input to each row of the interleaver following a permutated order. For example, as shown in 840, after the permutation process 832, the data will first be input to the second column of each row, followed by the fourth column of each row, and so forth. A similar permutation may be applied on the order within each column on which the data will be input into or read out of the interleaver.

[0098] In some examples, two different permutation processes: one for the input sequence and another for the output, may be used. Each of the permutation process may be based on the size of the interleaver. For example, in an interleaver handling 32 bits of data, the order of these bits could be randomly arranged from 1 to 32.

[0099] In some examples, multiple permutation processes may be combined. For example, the permutation processes 812 and 832 may be combined to further enhance the randomness of the interleaving process. In some examples, the patterns on which the permutation process is performed may be predefined.

[0100] In some examples, the interleaver may have a fixed size on partial dimensions, and the size of the non-fixed dimension may vary. The size of the non-fixed dimension may be limited by a maximum limit. For example, if the size of this non-fixed dimension is less than the maximum limit, the device may use the non-fixed dimension size. However, if the non-fixed dimension exceeds this maximum limit, multiple interleavers may be used. For example, among the multiple interleavers used, some of the interleavers may have the non-fixed dimension size at the maximum limit, while the last interleaver may accommodate the remaining portion of the size that exceeds the maximum limit. For example, consider an interleaver design with a fixed number of 32 rows and a maximum of 8 columns. For a data size of 128 bits, the interleaver would be configured as 32 rows by 4 columns. For a data size of 256 bits, it would utilize the full capacity of 32 rows by 8 columns. If the data size increases to 398 bits, two interleavers would be used: the first with a size of 32 rows by 4 columns, and the second at 32 rows by 8 columns, effectively managing the distribution of bits across the available interleaver space.

[0101] In some examples, a buffer may be used to enhance the depth of the interleaver. The interleavers with a large interleaver depth (e.g., M) may offer better performance, but they also have large interleaver sizes, which can be problematic for devices with limited memory capacity, such as A-IoT device. FIG. 9 is a diagram 900 illustrating an example of using a buffer to enhance the depth of an interleaver in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 9, a buffer 920 may be added after the output of the fixed-size interleaver (e.g., interleaver #1 910, interleaver #2 912) , and some occasions of the output from the fixed-size interleaver (e.g., interleaver #1 910, interleaver #2 912) may be buffered by the buffer 920. For example, a switch mechanism S1 922 may be provided at the output of the fixed-size interleaver (e.g., interleaver #1 910, interleaver #2 912) to buffer some occasions (e.g., 930) of the output from the fixed-size interleaver (e.g., interleaver #1 910, interleaver #2 912) . This switching pattern may extend the depth of the interleaver by leveraging the buffer to hold and manage data. For example, the buffer 920 may store a certain sub-block (e.g., 930) of the interleaved output at S1 922 (e.g., intermediate interleaved bits 942, including sub-blocks 930, 932, 934, 936) and write the stored sub-block (e.g., 930) back to the interleaved bits later at S2 924 (final interleaved bits 944) to change the relative position of the sub-block (e.g., 930) in the interleaved bits, extending the depth of the interleaver.

[0102] In some examples, to enhance the depth of an interleaver while maintaining a fixed physical size by incorporating an additional buffer (e.g., buffer 920) , various parameters may be set to control the pattern of how sub-blocks are handled within the interleaver. For example, the parameters may include two switching parameters, at S1 922 and S2 924, respectively, each designed to switch to the buffer after a predetermined number of interleaver operations, denoted as P1 and P2 respectively. These switches may begin at different offsets, identified as O1 for S1 922 and O2 for S2 924. For example, if P2 equals P1 and the offset O2 is set as O1 plus P1, then every P1+1 sub-blocks, the first subblock switches to the position of the (P1+1) th sub-block. This pattern can significantly enhance the interleaving process by managing how data is temporarily stored and sequenced. The size of the buffer (e.g., buffer 920) may vary, being either smaller or larger than the size of the interleaver (e.g., e.g., interleaver #1 910, interleaver #2 912) .

[0103] In some examples, when the final interleaver bits are read from the buffer (e.g., buffer 920) , indicating that the interleaver memory has not been read, the interleaver may  temporarily pause input and all preceding processes to ensure that all data is correctly processed before new data is introduced.

[0104] In some examples, a parallel-to-serial transform function may be added before the interleaver to further conserve memory in the fixed-size interleaver design. FIG. 10 is a diagram 1000 illustrating an example of adding a parallel-to-serial transform function before an interleaver in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 10, a parallel-to-serial transform component 1006 may be added after the FEC encoder 1002. The parallel-to-serial transform component 1006 may convert the coded bits 1004 output from the FEC encoder 1002 to serial coded bits 1008 before being input to the interleaver 1010, which further reduces the memory usage.

[0105] In some aspects, when the coded bit length is not an integer multiple of the fixed interleaver size, one or more pad portions with null or zero value may be inserted at the input of the interleaver. FIG. 11 is a diagram 1100 illustrating an example of zero or null padding at the input of the interleaver in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 11, a zero insertion component 1106 may be added before the interleaver 1110. The zero insertion component 1106 may insert one or more pad portions (e.g., pad portions 1132, 1134, 1142) to the coded bits 1104 that is output from the FEC encoder 1102 to form padded bits 1108. The padded bits may then be input the interleaver 1110. This technique ensures the length of the code bits input to the interleaver (e.g., padded bits 1108) is an integer multiple of the fixed interleaver size so that the interleaver can operate efficiently.

[0106] In some examples, the value of zero may be inserted to the pad portions (e.g., pad portions 1132, 1134, 1142) . In some examples, the value of NULL may be inserted to the pad portions (e.g., pad portions 1132, 1134, 1142) . In some examples, the pad portions may be uniformly inserted into the coded bits (e.g., coded bits 1104) . In some examples, the pad portions may be inserted into the coded bits (e.g., coded bits 1104) following a predetermined pattern. In some examples, the pad portions may be inserted into the coded bits (e.g., coded bits 1104) over the entire range of the coded bits (e.g., coded bits 1104) . For example, as shown in FIG. 11, the pad portions 1132, 1134, 1136, 1138, 1139 may be inserted over the entire range of the coded bits to form padded bits 1130. In some examples, the pad portions may be inserted into the coded bits (e.g., coded bits 1104) in a certain portion of the coded bits (e.g., coded bits 1104) .  For example, as shown in FIG. 11, the pad portions 1142, 1144, 1146 may be inserted at the last sub-block of the coded bits to form padded bits 1140.

[0107] FIG. 12 is a call flow diagram 1200 illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of this present disclosure. Various aspects are described in connection with an A-IoT UE 1202 and an A-IoT reader 1206. The A-IoT UE 1202 may A-IoT UE 406. The A-IoT reader 1206 may be a base station (e.g., base station 404) or a UE (e.g., UE 402) . The aspects may be performed by the A-IoT UE 1202 in cooperation with the A-IoT reader 1206.

[0108] As shown in FIG. 12, the A-IoT UE 1202 may, at 1208, transmit interleaver information to the A-IoT reader 1206. For example, the interleaver information may include one or more of: an interleaver size for the one or more interleavers (e.g., interleaver 610, 660, 662) to be used for the interleaving process, an available memory size for the one or more interleavers, or the capability of the A-IoT UE 1202 to support multiple interleavers (e.g., interleave #1 660 and interleaver #2 662) .

[0109] Then, the A-IoT UE 1202 may obtain an operation mode for the interleaving process. The operation mode may include a discontinuous mode that uses a single interleaver (e.g., interleaver 610) or a continuous mode that uses multiple interleavers (e.g., interleaver #1 660 and interleaver #2 662) . The operation mode may be determined based on various factors, including the interleaver size for the one or more interleavers, the available memory size for the one or more interleavers, whether the A-IoT UE 1202 support multiple interleavers, the size of data size to be transmitted, or the energy status of the A-IoT UE 1202. In some examples, the A-IoT UE 1202 may determine the operation mode by its own at 1210. In some examples, the A-IoT UE 1202 may, at 1212, receive an interleaver configuration from the A-IoT reader 1206. The interleaver configuration may indicate the operation mode.

[0110] At 1214, if the operation mode was determined by the A-IoT UE 1202 (e.g., at 1210) , the A-IoT UE 1202 may, at 1214, transmit a mode indicator for the determined operation mode to the A-IoT reader 1206.

[0111] At 1216, the A-IoT UE 1202 may perform a parallel-to-serial transform (e.g., via the parallel-to-serial transform component 1006) on the sequence of data bits (e.g., coded bits 1004) to obtain a processed sequence of data bits (e.g., coded bits 1008) . The processed sequence of data bits (e.g., coded bits 1008) may be used as input to an interleaver (e.g., interleaver 1010) .

[0112] At 1218, the A-IoT UE 1202 may insert one or more pad portions (e.g., pad portions 1132, 1134, 1136, 1138, 1139, 1142, 1144, 1146) into the sequence of data bits (e.g., coded bits 1104) before an arrangement or rearrangement of the sequence of data bits (e.g., coded bits 1104) using the one or more interleavers (e.g., interleaver 1110) .

[0113] At 1220, the A-IoT UE 1202 may arrange a sequence of data bits (e.g., coded bits 604, 654) into multiple groups of interleaved bits (e.g., K-bits sub-blocks 620, 622, 624, 670, 672, 674) using one or more interleavers (e.g., interleaver 610, 660, 662) . Each interleaver (e.g., interleaver 510) may have positions arranged in a first direction (e.g., x direction) and a second direction (e.g., y direction) , with a fixed size in at least one of the first direction or the second direction. Each group of interleaved bits (e.g., K-bits sub-blocks 620, 622, 624, 670, 672, 674) may have a group size (e.g., K bits) based on the fixed size of the interleaver.

[0114] To arrange the sequence of data bits, the A-IoT UE 1202 may, at 1222, write the data bits (e.g., coded bits 504) to the positions of the interleaver (e.g., interleaver 510) along one of the first direction or the second direction (e.g., write bits a1, a2, a3 to the first row of interleaver 510 along the x direction) , and, at 1224, the A-IoT UE 1202 may read the data bits from the positions of the interleaver (e.g., interleaver 510) along another one of the first direction or the second direction (e.g., read bits a1, a4, a7, and a10 from the first column of interleaver 510 along the y direction) to form the multiple groups of interleaved bits (e.g., interleaved bits 506) .

[0115] At 1226, if the operation mode (at 1210) is the discontinuous mode, the A-IoT UE 1202 may receive, from the A-IoT reader 1206, an energy harvest signal during the time gaps (e.g., time gaps 630, 632) between the multiple groups (e.g., K-bits sub-blocks 620, 622, 624) of interleaved bits.

[0116] At 1228, the A-IoT UE 1202 may store at least one group of interleaved bits to a data buffer at a first position in the multiple groups of interleaved bits. For example, at FIG. 9, the A-IoT UE may store at least one group of interleaved bits (e.g., 930) to a data buffer 920 at a first position in the multiple groups of interleaved bits.

[0117] At 1230, the A-IoT UE 1202 may read the at least one group of interleaved bits from the data buffer (e.g., data buffer 920) ; and place the at least one group of interleaved bits (e.g., 930) to a second position different from the first position in the multiple groups of interleaved bits.

[0118] At 1232, the A-IoT UE 1202 may transmit an interleaved signal including the multiple groups of interleaved bits to the A-IoT reader 1206.

[0119] FIG. 13 is a flowchart 1300 illustrating methods of wireless communication at a first wireless device in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by the first wireless device in cooperation with a second wireless device. In some examples, the first wireless device may be an A-IoT device, such as an A-IoT UE 406, 1202, and the second wireless device may be an A-IoT reader 1206, which may be a network entity or a UE. The UE may be the UE 104, 350, or the apparatus 1704 in the hardware implementation of FIG. 17. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310; or the network entity 1702 in the hardware implementation of FIG. 17) . By providing a fixed-size or partially fixed-size interleaver with predefined dimensions (either all or partial) , the methods enable devices with limited memory, such as A-IoT devices, to perform interleaving processes that would otherwise be infeasible due to memory constraints, thus enhancing the reliability of their communication. Additionally, by enabling the devices to select between continuous or discontinuous transmission modes based on factors such as the available memory size and device energy status, the methods provide more flexible and energy-efficient communication strategies. In some examples, by incorporating buffers to increase the interleaver depth, the methods improve the error correction capability without significantly increasing the memory usage, thereby offering a deeper interleaving effect with minimal resource usage.

[0120] As shown in FIG. 13, at 1302, the first wireless device may arrange a sequence of data bits into multiple groups of interleaved bits using one or more interleavers. Each interleaver of the one or more interleavers may have positions arranged in a first direction and a second direction, with a fixed size in at least one of the first direction or the second direction, each group of interleaved bits may have a group size based on the fixed size. FIG. 6A, FIG. 6B, FIG. 7, FIG. 8, FIG. 9, FIG. 10, FIG. 11, and FIG. 12 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1300. For example, referring to FIG. 12, the first wireless device (A-IoT UE 1202) may, at 1220, arrange a sequence of data bits into multiple groups of interleaved bits (e.g., K-bits sub-blocks 620, 622, 624, 670, 672, 674) using one or more interleavers (e.g., interleaver 610, 660, 662) . Referring to FIG. 5, an interleaver 510 may have positions arranged in a first direction (e.g., x direction) and a second direction (e.g., y direction) , with a fixed size in at least one of the first direction or the second direction. Referring to FIG. 6A and FIG. 6B, each group of interleaved bits (e.g., K-bits sub-blocks 620,  622, 624, 670, 672, 674) may have a group size (e.g., K bits) based on the fixed size. In some aspects, 1302 may be performed by the interleaver component 198.

[0121] At 1304, the first wireless device may transmit an interleaved signal including the multiple groups of interleaved bits to a second wireless device. For example, referring to FIG. 12, the first wireless device (e.g., A-IoT UE 1202) may, at 1232, transmit an interleaved signal including the multiple groups of interleaved bits to a second wireless device (e.g., A-IoT reader 1206) . In some aspects, 1304 may be performed by the interleaver component 198.

[0122] FIG. 14 is a flowchart 1400 illustrating methods of wireless communication at a first wireless device in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by the first wireless device in cooperation with a second wireless device. In some examples, the first wireless device may be an A-IoT device, such as an A-IoT UE 406, 1202, and the second wireless device may be an A-IoT reader 1206, which may be a network entity or a UE. The UE may be the UE 104, 350, or the apparatus 1704 in the hardware implementation of FIG. 17. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310; or the network entity 1702 in the hardware implementation of FIG. 17) . By providing a fixed-size or partially fixed-size interleaver with predefined dimensions (either all or partial) , the methods enable devices with limited memory, such as A-IoT devices, to perform interleaving processes that would otherwise be infeasible due to memory constraints, thus enhancing the reliability of their communication. Additionally, by enabling the devices to select between continuous or discontinuous transmission modes based on factors such as the available memory size and device energy status, the methods provide more flexible and energy-efficient communication strategies. In some examples, by incorporating buffers to increase the interleaver depth, the methods improve the error correction capability without significantly increasing the memory usage, thereby offering a deeper interleaving effect with minimal resource usage.

[0123] As shown in FIG. 14, at 1412, the first wireless device may arrange a sequence of data bits into multiple groups of interleaved bits using one or more interleavers. Each interleaver of the one or more interleavers may have positions arranged in a first direction and a second direction, with a fixed size in at least one of the first direction or the second direction, each group of interleaved bits may have a group size based on the fixed size. FIG. 6A, FIG. 6B, FIG. 7, FIG. 8, FIG. 9, FIG. 10, FIG. 11, and  FIG. 12 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1400. For example, referring to FIG. 12, the first wireless device (A-IoT UE 1202) may, at 1220, arrange a sequence of data bits into multiple groups of interleaved bits (e.g., K-bits sub-blocks 620, 622, 624, 670, 672, 674) using one or more interleavers (e.g., interleaver 610, 660, 662) . Referring to FIG. 5, an interleaver 510 may have positions arranged in a first direction (e.g., x direction) and a second direction (e.g., y direction) , with a fixed size in at least one of the first direction or the second direction. Referring to FIG. 6A and FIG. 6B, each group of interleaved bits (e.g., K-bits sub-blocks 620, 622, 624, 670, 672, 674) may have a group size (e.g., K bits) based on the fixed size. In some aspects, 1412 may be performed by the interleaver component 198.

[0124] At 1420, the first wireless device may transmit an interleaved signal including the multiple groups of interleaved bits to a second wireless device. For example, referring to FIG. 12, the first wireless device (e.g., A-IoT UE 1202) may, at 1232, transmit an interleaved signal including the multiple groups of interleaved bits to a second wireless device (e.g., A-IoT reader 1206) . In some aspects, 1420 may be performed by the interleaver component 198.

[0125] In some aspects, to arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits (at 1412) , the first wireless device may write the data bits to the positions of the one or more interleavers along one of the first direction or the second direction; and read the data bits from the positions of the one or more interleavers along another one of the first direction or the second direction to form the multiple groups of interleaved bits. For example, referring to FIG. 12, to arrange the sequence of data bits (at 1220) , the first wireless device (e.g., A-IoT UE 1202) may, at 1222, write the data bits to the positions of the one or more interleavers along one of the first direction or the second direction, and, at 1224, read the data bits from the positions of the one or more interleavers along another one of the first direction or the second direction to form the multiple groups of interleaved bits.

[0126] In some aspects, the one or more interleavers include a single interleaver, and adjacent groups of the multiple groups are separated by a time gap. The number of positions in the single interleaver is equal to the group size of one group of interleaved bits. For example, referring to FIG. 6A, the one or more interleavers include a single interleaver 610, and adjacent groups of the multiple groups (e.g., K-bits sub-blocks 620, 622, 624) are separated by a time gap (e.g., time gap 630, 632) . The number of positions  in the single interleaver (e.g., K) is equal to the group size (e.g., K) of one group of interleaved bits.

[0127] In some aspects, at 1414, the first wireless device may receive an energy harvest signal during the time gap from the second wireless device. For example, referring to FIG. 12, the first wireless device (e.g., A-IoT UE 1202) may, at 1226, receive an energy harvest signal during the time gap from the second wireless device (e.g., A-IoT reader 1206) . In some aspects, 1414 may be performed by the interleaver component 198.

[0128] In some aspects, the interleaved signal may include preambles or midambles respectively located at the time gaps, and the interleaved signal may be a continuous signal without any interruption. For example, referring to FIG. 6A, the interleaved signal may include preambles or midambles respectively located at the time gaps (e.g., time gap 630, 632) .

[0129] In some aspects, the adjacent groups of the multiple groups may be connected to each other, and the interleaved signal may be a continuous signal without any interruption. For example, referring to FIG. 6B, the adjacent groups of the multiple groups (e.g., K-bits sub-blocks 670, 672, 674) may be connected to each other, and the interleaved signal may be a continuous signal without any interruption.

[0130] In some aspects, the first wireless device may arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits (at 1412) alternatively using two interleavers, including the first interleaver and the second interleaver. The first number of positions in the first interleaver may be equal to the group size of one group of interleaved bits. For example, referring to FIG. 6B, the first wireless device may arrange the sequence of data bits (e.g., coded bits 654) into the multiple groups of interleaved bits alternatively using two interleavers (e.g., interleaver #1 660 and interleaver #2 662) .

[0131] In some aspects, the first wireless device may arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits (at 1412) using a single interleaver. The first number of positions in the single interleaver may be twice the group size of one group of interleaved bits. For example, referring to FIG. 6B, the first wireless device (e.g., A-IoT UE 1202) may arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits (at 1220) using a single interleaver. The number of positions in the single interleaver may be twice the group size of one group of interleaved bits.

[0132] In some aspects, at 1402, the first wireless device may transmit interleaver information to the second wireless device. The interleaver information may include one or more of: the interleaver size for the one or more interleavers, the available  memory size for the one or more interleavers, or the capability to support multiple interleavers. For example, referring to FIG. 12, the first wireless device (e.g., A-IoT UE 1202) may, at 1208, transmit interleaver information to the second wireless device (e.g., A-IoT reader 1206) . In some aspects, 1402 may be performed by the interleaver component 198.

[0133] In some aspects, at 1404, the first wireless device may obtain an indication of an operation mode for an arrangement or rearrangement of the sequence of data bits. The operation mode may include one of a continuous mode using multiple interleavers or a discontinuous mode using a single interleaver. To arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits (at 1412) , the first wireless device may arrange the sequence of data bits into multiple groups or interleaved bits based on the operation mode. For example, referring to FIG. 12, the first wireless device (e.g., A-IoT UE 1202) may, at 1210, obtain an indication of an operation mode for an arrangement of the sequence of data bits. The operation mode may include one of a continuous mode using multiple interleavers (e.g., interleaver #1 660 and interleaver #2 662) or a discontinuous mode using a single interleaver 610. In some aspects, 1404 may be performed by the interleaver component 198.

[0134] In some aspects, wherein the operation mode is based on one or more of: the interleaver size for the one or more interleavers, the available memory size for the one or more interleavers, the capability to support multiple interleavers, the transmission data size between the first wireless device and the second wireless device, or the energy status of the first wireless device. For example, referring to FIG. 12, the operation mode may be based on one or more of: the interleaver size for the one or more interleavers (e.g., interleaver 610) , the available memory size for the one or more interleavers (e.g., interleaver 610) , the capability to support multiple interleavers, the transmission data size between the first wireless device (e.g., A-IoT UE 1202) and the second wireless device (e.g., A-IoT reader 1206) , or the energy status of the first wireless device (e.g., A-IoT UE 1202) .

[0135] In some aspects, the operation mode may be the continuous mode if the transmission data size is less than or equal to the interleaver size. For example, referring to FIG. 6B, the operation mode may be the continuous mode if the transmission data size (e.g., size of coded bits 654) is less than or equal to the interleaver size (e.g., size of interleaver #1 660) .

[0136] In some aspects, to obtain the indication of the operation mode for the arrangement of the sequence of data bits (at 1404) , the first wireless device may receive an interleaver configuration indicating the operation mode from the second wireless device. For example, referring to FIG. 12, the first wireless device (e.g., A-IoT UE 1202) may, at 1212, receive an interleaver configuration indicating the operation mode from the second wireless device (e.g., A-IoT reader 1206) .

[0137] In some aspects, the first wireless device may obtain the operation mode for the arrangement of the sequence of data bits (at 1404) by determining the operation mode at the first wireless device. The first wireless device may, at 1406, transmit a mode indicator of the operation mode to the second wireless device. For example, referring to FIG. 12, the first wireless device (e.g., A-IoT UE 1202) may, at 1210, determine the operation mode and, at 1214, transmit a mode indicator of the operation mode to the second wireless device (e.g., A-IoT reader 1206) . In some aspects, 1406 may be performed by the interleaver component 198.

[0138] In some aspects, to arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits (at 1412) , the first wireless device may: after writing the data bits to the position of the one or more interleavers: permutate multiple groups of the data bits arranged in one of the first direction or the second direction. For example, referring to FIG. 8, the first wireless device may use the permutation process 812 to permutate multiple groups of the data bits (e.g., permutate multiple rows of data bits) arranged in one of the first direction or the second direction.

[0139] In some aspects, to arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits (at 1412) , the first wireless device may, after writing the data bits to the position of the one or more interleavers: permutate the data bits within individual groups of data bits arranged along one of the first direction or the second direction. For example, referring to FIG. 8, the first wireless device may use permutation process 832 to permutate the data bits within individual groups of data bits (e.g., permutate data bits within each row of data bits) arranged along one of the first direction or the second direction.

[0140] In some aspects, to arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits (at 1412) , the first wireless device may, after writing the data bits to the position of the one or more interleavers: permutate multiple groups of the data bits arranged in the one of the first direction or the second direction based on a first pattern; and permutate the data bits within individual groups of the multiple groups of data  bits arranged along the one of the first direction or the second direction based on a second pattern. For example, referring to FIG. 8, the first wireless device may combine permutation process 812 and 832 to permutate multiple groups of the data bits (e.g., permutate multiple rows of data bits) arranged in the one of the first direction or the second direction based on a first pattern, and permutate the data bits within individual groups of the multiple groups of data bits (e.g., permutate data bits within each row of data bits) arranged along the one of the first direction or the second direction based on a second pattern.

[0141] In some aspects, each interleaver of the one or more interleavers may have the fixed size in one of the first direction or the second direction, and a variable size in another one of the first direction or the second direction. For example, referring to FIG. 7, each interleaver of the one or more interleavers may have the fixed size in the x direction, and a variable size in the y direction.

[0142] In some aspects, the first wireless device may arrange the sequence of data bits into multiple groups of interleaved bits (at 1412) using multiple interleavers, and one interleaver of the multiple interleavers may have the variable size less than or equal to a maximum size in the another one of the first direction or the second direction, and remaining interleavers of the multiple interleavers may each have the variable size equal to the maximum size in the another one of the first direction or the second direction. For example, referring to FIG. 6B, the first wireless device may arrange the sequence of data bits into multiple groups of interleaved bits using multiple interleavers (e.g., interleaver #1 660 and interleaver #2 662) . One interleaver (e.g., interleaver #1 660) of the multiple interleavers may have the variable size less than or equal to a maximum size in the another one of the first direction or the second direction, and remaining interleavers (e.g., interleaver #1 662) of the multiple interleavers may each have the variable size equal to the maximum size in the another one of the first direction or the second direction.

[0143] In some aspects, the first wireless device may, at 1416, store, to a data buffer, at least one group of interleaved bits at a first position in the multiple groups of interleaved bits, and at 1418, read the at least one group of interleaved bits from the data buffer; and place the at least one group of interleaved bits to a second position different from the first position in the multiple groups of interleaved bits. For example, referring to FIG. 12, the first wireless device (e.g., A-IoT UE 1202) may, at 1228, store, to a data buffer (e.g., data buffer 920) , at least one group of interleaved bits (e.g., 930) at a first  position in the multiple groups of interleaved bits, and at 1230, read the at least one group of interleaved bits (e.g., 930) from the data buffer (e.g., data buffer 920) ; and place the at least one group of interleaved bits (e.g., 930) to a second position different from the first position in the multiple groups of interleaved bits In some aspects, 1416 and 1418 may be performed by the interleaver component 198.

[0144] In some aspects, to store the at least one group of interleaved bits (at 1416) , the first wireless device may store the one group of interleaved bits for every first number of interleaver operations. Each interleaver operation may correspond to one group of the multiple interleaved groups. And the first wireless device may (at 1418) read the at least one group of interleaved bits from the data buffer after every second number of interleaver operations. For example, referring to FIG. 9, the first wireless device may store the one group of interleaved bits (e.g., store sub-block 930) for every first number of interleaver operations (e.g., for every four sub-blocks 930, 932, 934, 936) . Each interleaver operation may correspond to one group of the multiple interleaved groups (e.g., sub-blocks 930, 932, 934, 936) . And the first wireless device may (at 1418) read the at least one group of interleaved bits from the data buffer after every second number of interleaver operations.

[0145] In some aspects, to store the at least one group of interleaved bits (at 1416) , the first wireless device may store the at least one group of interleaved bits after a third number of interleaver operations. And the first wireless device may (at 1418) read the at least one group of interleaved bits from the data buffer after a fourth number of interleaver operations. For example, referring to FIG. 9, the switch S1 922 and S2 924 may begin at different offsets, identified as O1 for S1 922 and O2 for S2 924. O1 may correspond to the third number of interleaver operations, and O2 may correspond to the fourth number of interleaver operations.

[0146] In some aspects, the first wireless device may, at 1408, perform a parallel-to-serial transform on the sequence of data bits to obtain a processed sequence of data bits. To arrange the sequence of data bits (at 1412) , the first wireless device may arrange the processed sequence of data bits. For example, referring to FIG. 10, the first wireless device may perform a parallel-to-serial transform (e.g., at 1006) on the sequence of data bits (e.g., coded bits 1004) to obtain a processed sequence of data bits (e.g., coded bits 1008) . In some aspects, 1408 may be performed by the interleaver component 198.

[0147] In some aspects, the first wireless device may, at 1410, insert one or more pad portions into the sequence of data bits before an arrangement or rearrangement of the sequence of data bits using the one or more interleavers. The length of the sequence of data bits may be an integer multiple of the fixed size after inserting the one or more pad portions. For example, referring to FIG. 11, the first wireless device may (at 1106) insert one or more pad portions (e.g., pad portions 1132, 1134, 1136, 1138, 1139, 1142, 1144, 1146) into the sequence of data bits before an arrangement of the sequence of data bits using the one or more interleavers (e.g., interleaver 1110) . The length of the sequence of data bits may be an integer multiple of the fixed size after inserting the one or more pad portions. In some aspects, 1410 may be performed by the interleaver component 198.

[0148] In some aspects, the one or more pad portions may include multiple inserted bits, and the multiple inserted bits may have values of zero or NULL. For example, referring to FIG. 11, the one or more pad portions (e.g., pad portions 1132, 1134, 1136, 1138, 1139, 1142, 1144, 1146) may include multiple inserted bits, which may have values of zero or NULL.

[0149] In some aspects, the first wireless device may insert the one or more pad portions uniformly across the sequence of data bits. In some aspects, the first wireless device may insert the one or more pad portions to the sequence of data bits following a predetermined pattern.

[0150] FIG. 15 is a flowchart 1500 illustrating methods of wireless communication at a wireless reader device in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by the wireless reader in cooperation with a secondary device. The wireless reader may be the A-IoT reader 1206, which may be a network entity or a UE. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 404; or the network entity 1702 in the hardware implementation of FIG. 17) . The UE may be the UE 104, 350, 402, or the apparatus 1704 in the hardware implementation of FIG. 17. The secondary device may be an A-IoT UE 406, 1202. By providing a fixed-size or partially fixed-size interleaver with predefined dimensions (either all or partial) , the methods enable devices with limited memory, such as A-IoT devices, to perform interleaving processes that would otherwise be infeasible due to memory constraints, thus enhancing the reliability of their communication. Additionally, by enabling the devices to select between continuous  or discontinuous transmission modes based on factors such as the available memory size and device energy status, the methods provide more flexible and energy-efficient communication strategies. In some examples, by incorporating buffers to increase the interleaver depth, the methods improve the error correction capability without significantly increasing the memory usage, thereby offering a deeper interleaving effect with minimal resource usage.

[0151] As shown in FIG. 15, at 1502, the wireless reader device may receive, from a secondary device, interleaver information. FIG. 6A, FIG. 6B, FIG. 7, FIG. 8, FIG. 9, FIG. 10, FIG. 11, and FIG. 12 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1500. For example, referring to FIG. 12, the wireless reader device (e.g., A-IoT reader 1206) may receive, at 1208, from a secondary device (e.g., A-IoT UE 1202) , interleaver information. In some aspects, 1502 may be performed by the interleaver component 199.

[0152] At 1504, the wireless reader device may transmit, to the secondary device, an interleaver configuration based on the interleaver information. For example, referring to FIG. 12, the wireless reader device (e.g., A-IoT reader 1206) may, at 1212, transmit, to the secondary device (e.g., A-IoT UE 1202) , an interleaver configuration based on the interleaver information. In some aspects, 1504 may be performed by the interleaver component 199.

[0153] At 1506, the wireless reader device may receive, from the secondary device, an interleaved signal comprising multiple groups of interleaved bits. The multiple groups of interleaved bits may be generated from a sequence of data bits using one or more interleavers, and the one or more interleavers may have a fixed interleaver size, and each group of multiple groups of interleaved bits may have a group size based on the fixed interleaver size. For example, referring to FIG. 12, the wireless reader device (e.g., A-IoT reader 1206) may, at 1232, receive, from the secondary device (e.g., A-IoT UE 1202) , an interleaved signal including multiple groups of interleaved bits (e.g., K-bits sub-blocks 620, 622, 624, 670, 672, 674) . The multiple groups of interleaved bits may be generated from a sequence of data bits (e.g., coded bits 604, 654) using one or more interleavers (e.g., interleaver 610, 660, 662) , and the one or more interleavers may have a fixed interleaver size, and each group of multiple groups of interleaved bits may have a group size based on the fixed interleaver size. In some aspects, 1506 may be performed by the interleaver component 199.

[0154] FIG. 16 is a flowchart 1600 illustrating methods of wireless communication at a wireless reader device in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by the wireless reader in cooperation with a secondary device. The wireless reader may be the A-IoT reader 1206, which may be a network entity or a UE. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 404; or the network entity 1702 in the hardware implementation of FIG. 17) . The UE may be the UE 104, 350, 402, or the apparatus 1704 in the hardware implementation of FIG. 17. The secondary device may be an A-IoT UE 406, 1202. By providing a fixed-size or partially fixed-size interleaver with predefined dimensions (either all or partial) , the methods enable devices with limited memory, such as A-IoT devices, to perform interleaving processes that would otherwise be infeasible due to memory constraints, thus enhancing the reliability of their communication. Additionally, by enabling the devices to select between continuous or discontinuous transmission modes based on factors such as the available memory size and device energy status, the methods provide more flexible and energy-efficient communication strategies. In some examples, by incorporating buffers to increase the interleaver depth, the methods improve the error correction capability without significantly increasing the memory usage, thereby offering a deeper interleaving effect with minimal resource usage.

[0155] As shown in FIG. 16, at 1602, the wireless reader device may receive, from a secondary device, interleaver information. FIG. 6A, FIG. 6B, FIG. 7, FIG. 8, FIG. 9, FIG. 10, FIG. 11, and FIG. 12 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1600. For example, referring to FIG. 12, the wireless reader device (e.g., A-IoT reader 1206) may receive, at 1208, from a secondary device (e.g., A-IoT UE 1202) , interleaver information. In some aspects, 1602 may be performed by the interleaver component 199.

[0156] At 1604, the wireless reader device may transmit, to the secondary device, an interleaver configuration based on the interleaver information. For example, referring to FIG. 12, the wireless reader device (e.g., A-IoT reader 1206) may, at 1212, transmit, to the secondary device (e.g., A-IoT UE 1202) , an interleaver configuration based on the interleaver information. In some aspects, 1604 may be performed by the interleaver component 199.

[0157] At 1608, the wireless reader device may receive, from the secondary device, an interleaved signal comprising multiple groups of interleaved bits. The multiple groups of interleaved bits may be generated from a sequence of data bits using one or more interleavers, and the one or more interleavers may have a fixed interleaver size, and each group of multiple groups of interleaved bits may have a group size based on the fixed interleaver size. For example, referring to FIG. 12, the wireless reader device (e.g., A-IoT reader 1206) may, at 1232, receive, from the secondary device (e.g., A-IoT UE 1202) , an interleaved signal including multiple groups of interleaved bits (e.g., K-bits sub-blocks 620, 622, 624, 670, 672, 674) . The multiple groups of interleaved bits may be generated from a sequence of data bits (e.g., coded bits 604, 654) using one or more interleavers (e.g., interleaver 610, 660, 662) , and the one or more interleavers may have a fixed interleaver size, and each group of multiple groups of interleaved bits may have a group size based on the fixed interleaver size. In some aspects, 1608 may be performed by the interleaver component 199.

[0158] In some aspects, the one or more interleavers may include a single interleaver, and adjacent groups of the multiple groups are separated by a time gap. The first number of positions in the single interleaver may be equal to the group size of one group of interleaved bits. For example, referring to FIG. 6A, the one or more interleavers may include a single interleaver 610, and adjacent groups of the multiple groups are separated by a time gap (e.g., time gap 630, 632) . The first number of positions in the single interleaver may be equal to the group size of one group of interleaved bits.

[0159] In some aspects, at 1606, the wireless reader device may transmit, to the secondary device, an energy harvest signal during the time gap. For example, referring to FIG. 12, the wireless reader device (e.g., A-IoT reader 1206) may, at 1226, transmit, to the secondary device (e.g., A-IoT UE 1202) , an energy harvest signal during the time gap. In some aspects, 1606 may be performed by the interleaver component 199.

[0160] In some aspects, the interleaved signal includes preambles or midambles respectively located at the time gaps, and the interleaved signal is a continuous signal without any interruption. For example, referring to FIG. 6A, the interleaved signal includes preambles or midambles respectively located at the time gaps (e.g., time gap 630, 632) .

[0161] In some aspects, the adjacent groups of the multiple groups may be connected to each other, and the interleaved signal is a continuous signal without any interruption. For example, referring to FIG. 6B, the adjacent groups of the multiple groups (e.g., K-bits  sub-blocks 670, 672, 674) may be connected to each other, and the interleaved signal is a continuous signal without any interruption.

[0162] FIG. 17 is a diagram 1700 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1704. The apparatus 1704 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus 1704 may include at least one cellular baseband processor (or processing circuitry) 1724 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1722 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 may include at least one on-chip memory (or memory circuitry) 1724'. In some aspects, the apparatus 1704 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1720 and at least one application processor (or processing circuitry) 1706 coupled to a secure digital (SD) card 1708 and a screen 1710. The application processor (s) (or processing circuitry) 1706 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1706'. In some aspects, the apparatus 1704 may further include a Bluetooth module 1712, a WLAN module 1714, an SPS module 1716 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1718 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1726, a power supply 1730, and / or a camera 1732. The Bluetooth module 1712, the WLAN module 1714, and the SPS module 1716 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1712, the WLAN module 1714, and the SPS module 1716 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1780 for communication. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 communicates through the transceiver (s) 1722 via one or more antennas 1780 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1702. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1706 may each include a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1724', 1706', respectively. The additional memory modules 1726 may also be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1724', 1706', 1726 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1706 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable  medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724  / application processor (s) (or processing circuitry) 1706, causes the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724  / application processor (s) (or processing circuitry) 1706 to perform the various functions described supra. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1706 are configured to perform the various functions described supra based at least in part of the information stored in the memory (or memory circuitry) . That is, the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1706 may be configured to perform a first subset of the various functions described supra without information stored in the memory and may be configured to perform a second subset of the various functions described supra based on the information stored in the memory. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724  / application processor (s) (or processing circuitry) 1706 when executing software. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724  / application processor (s) (or processing circuitry) 1706 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1704 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1706, and in another configuration, the apparatus 1704 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1704.

[0163] As discussed supra, the component 198 may be configured to arrange, using one or more interleavers, a sequence of data bits into multiple groups of interleaved bits, where each interleaver of the one or more interleavers has positions arranged in a first direction and a second direction, with a fixed size in at least one of the first direction or the second direction, and where each group of interleaved bits has a group size based on the fixed size; and transmit, to a second wireless device, an interleaved signal comprising the multiple groups of interleaved bits. The component 198 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 13 and FIG. 14, and / or performed by the UE 1202 in FIG. 12. The component  198 may be within the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724, the application processor (s) (or processing circuitry) 1706, or both the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1706. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 1704 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1704, and in particular the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1724 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1706, includes means for arranging, using one or more interleavers, a sequence of data bits into multiple groups of interleaved bits, where each interleaver of the one or more interleavers has positions arranged in a first direction and a second direction, with a fixed size in at least one of the first direction or the second direction, and where each group of interleaved bits has a group size based on the fixed size; and means for transmitting, to a second wireless device, an interleaved signal comprising the multiple groups of interleaved bits. The apparatus 1704 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 13 and FIG. 14, and / or aspects performed by the UE 1202 in FIG. 12. The means may be the component 198 of the apparatus 1704 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1704 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0164] FIG. 18 is a diagram 1800 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1802. The network entity 1802 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1802 may include at least one of a CU 1810, a DU 1830, or an RU 1840. For example, depending on the layer functionality handled by the component 199, the network entity 1802 may include the CU 1810; both the CU 1810 and the DU 1830; each of the CU 1810, the DU 1830,  and the RU 1840; the DU 1830; both the DU 1830 and the RU 1840; or the RU 1840. The CU 1810 may include at least one CU processor (or processing circuitry) 1812. The CU processor (s) (or processing circuitry) 1812 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1812'. In some aspects, the CU 1810 may further include additional memory modules 1814 and a communications interface 1818. The CU 1810 communicates with the DU 1830 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1830 may include at least one DU processor (or processing circuitry) 1832. The DU processor (s) (or processing circuitry) 1832 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1832'. In some aspects, the DU 1830 may further include additional memory modules 1834 and a communications interface 1838. The DU 1830 communicates with the RU 1840 through a fronthaul link. The RU 1840 may include at least one RU processor (or processing circuitry) 1842. The RU processor (s) (or processing circuitry) 1842 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1842'. In some aspects, the RU 1840 may further include additional memory modules 1844, one or more transceivers 1846, antennas 1880, and a communications interface 1848. The RU 1840 communicates with the UE 104. The on-chip memory (or memory circuitry) 1812', 1832', 1842' and the additional memory modules 1814, 1834, 1844 may each be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may be non-transitory. Each of the processors (or processing circuitry) 1812, 1832, 1842 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the corresponding processor (s) (or processing circuitry) causes the processor (s) (or processing circuitry) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) (or processing circuitry) when executing software.

[0165] As discussed supra, the component 199 may be configured to receive, from a secondary device, interleaver information; transmit, to the secondary device, an interleaver configuration based on the interleaver information; and receive, from the secondary device, an interleaved signal comprising multiple groups of interleaved bits, where the multiple groups of interleaved bits are generated from a sequence of data bits using one or more interleavers, where the one or more interleavers have a fixed interleaver size, and each group of multiple groups of interleaved bits has a  group size based on the fixed interleaver size. The component 199 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 15 and FIG. 16, and / or performed by the base station I-AoT reader 1206 in FIG. 12. The component 199 may be within one or more processors (or processing circuitry) of one or more of the CU 1810, DU 1830, and the RU 1840. The component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1802 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1802 includes means for receiving, from a secondary device, interleaver information, means for transmitting, to the secondary device, an interleaver configuration based on the interleaver information, and means for receiving, from the secondary device, an interleaved signal comprising multiple groups of interleaved bits, where the multiple groups of interleaved bits are generated from a sequence of data bits using one or more interleavers, where the one or more interleavers have a fixed interleaver size, and each group of multiple groups of interleaved bits has a group size based on the fixed interleaver size. The network entity 1802 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 15 and FIG. 16, and / or aspects performed by the A-IoT reader 1206 in FIG. 12. The means may be the component 199 of the network entity 1802 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1802 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0166] This disclosure provides a method for wireless communication at a first wireless device. The method may include arranging, using one or more interleavers, a sequence of data bits into multiple groups of interleaved bits, where each interleaver of the one or more interleavers has positions arranged in a first direction and a second direction, with a fixed size in at least one of the first direction or the second direction, and where each group of interleaved bits has a group size based on the fixed size; and  transmitting, to a second wireless device, an interleaved signal comprising the multiple groups of interleaved bits. By providing a fixed-size or partially fixed-size interleaver with predefined dimensions (either all or partial) , the methods enable devices with limited memory, such as A-IoT devices, to perform interleaving processes that would otherwise be infeasible due to memory constraints, thus enhancing the reliability of their communication. Additionally, by enabling the devices to select between continuous or discontinuous transmission modes based on factors such as the available memory size and device energy status, the methods provide more flexible and energy-efficient communication strategies. In some examples, by incorporating buffers to increase the interleaver depth, the methods improve the error correction capability without significantly increasing the memory usage, thereby offering a deeper interleaving effect with minimal resource usage.

[0167] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0168] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A,  B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. A processor may be referred to as processor circuitry. A memory  / memory module may be referred to as memory circuitry. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data or “provide” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. 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 encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0169] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other  words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0170] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0171] Aspect 1 is a method of wireless communication at a first wireless device. The method includes arranging, using one or more interleavers, a sequence of data bits into multiple groups of interleaved bits, wherein each interleaver of the one or more interleavers has positions arranged in a first direction and a second direction, with a fixed size in at least one of the first direction or the second direction, and wherein each group of interleaved bits has a group size based on the fixed size; and transmitting, to a second wireless device, an interleaved signal comprising the multiple groups of interleaved bits.

[0172] Aspect 2 is the method of aspect 1, wherein arranging the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits includes writing the data bits to the positions of the one or more interleavers along one of the first direction or the second direction; and reading the data bits from the positions of the one or more interleavers along another one of the first direction or the second direction to form the multiple groups of interleaved bits.

[0173] Aspect 3 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein the one or more interleavers include a single interleaver, wherein adjacent groups of the multiple groups are separated by a time gap, and wherein a first number of positions in the single interleaver is equal to the group size of one group of interleaved bits.

[0174] Aspect 4 is the method of aspect 3, where the method further includes receiving, from the second wireless device, an energy harvest signal during the time gap.

[0175] Aspect 5 is the method of aspect 3, the interleaved signal includes preambles or midambles respectively located at the time gaps, and wherein the interleaved signal is a continuous signal without any interruption.

[0176] Aspect 6 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein adjacent groups of the multiple groups are connected to each other, and the interleaved signal is a continuous signal without any interruption.

[0177] Aspect 7 is the method of aspect 6, the one or more interleavers comprise two interleavers including a first interleaver and a second interleaver having a same interleaver size, and wherein arranging the sequence of data bits into the multiple  groups of interleaved bits includes arranging the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits alternatively using the first interleaver and the second interleaver, wherein a first number of positions in the first interleaver is equal to the group size of one group of interleaved bits.

[0178] Aspect 8 is the method of aspect 6, wherein the one or more interleavers include a single interleaver, and wherein arranging the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits includes arranging the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits using the single interleaver, wherein a first number of positions in the single interleaver is twice the group size of one group of interleaved bits.

[0179] Aspect 9 is the method of any of aspects 1 to 2, where the method further includes transmitting, to the second wireless device, interleaver information including one or more of: an interleaver size for the one or more interleavers, an available memory size for the one or more interleavers, or a capability to support multiple interleavers.

[0180] Aspect 10 is the method of any of aspects 1 to 2, where the method further includes obtaining an indication of an operation mode for an arrangement of the sequence of data bits, wherein the operation mode includes one of a continuous mode using multiple interleavers or a discontinuous mode using a single interleaver, and wherein arranging the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits includes arranging, based on the operation mode, the sequence of data bits into multiple groups or interleaved bits.

[0181] Aspect 11 is the method of aspect 10, wherein the operation mode is based on one or more of: the interleaver size for the one or more interleavers, the available memory size for the one or more interleavers, the capability to support multiple interleavers, the transmission data size between the first wireless device and the second wireless device, or the energy status of the first wireless device.

[0182] Aspect 12 is the method of aspect 11, wherein the operation mode is the continuous mode if the transmission data size is less than or equal to the interleaver size.

[0183] Aspect 13 is the method of aspect 10, wherein obtaining the indication of the operation mode for the arrangement of the sequence of data bits includes receiving, from the second wireless device, an interleaver configuration indicating the operation mode.

[0184] Aspect 14 is the method of aspect 10, wherein obtaining the operation mode for the arrangement of the sequence of data bits includes determining the operation mode at  the first wireless device, and the method further includes transmitting a mode indicator of the operation mode to the second wireless device.

[0185] Aspect 15 is the method of aspect 2, wherein arranging the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits includes, after writing the data bits to the position of the one or more interleavers: permutating multiple groups of the data bits arranged in one of the first direction or the second direction.

[0186] Aspect 16 is the method of aspect 2, wherein arranging the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits includes after writing the data bits to the position of the one or more interleavers: permutating the data bits within individual groups of data bits arranged along one of the first direction or the second direction.

[0187] Aspect 17 is the method of aspect 2, wherein arranging the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits includes after writing the data bits to the position of the one or more interleavers: permutating multiple groups of the data bits arranged in the one of the first direction or the second direction based on a first pattern; and permutating the data bits within individual groups of the multiple groups of data bits arranged along the one of the first direction or the second direction based on a second pattern.

[0188] Aspect 18 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein each interleaver of the one or more interleavers has the fixed size in one of the first direction or the second direction, and a variable size in another one of the first direction or the second direction.

[0189] Aspect 19 is the method of aspect 18, wherein the one or more interleavers includes multiple interleavers, and wherein one interleaver of the multiple interleavers has the variable size less than or equal to a maximum size in the another one of the first direction or the second direction, and remaining interleavers of the multiple interleavers each have the variable size equal to the maximum size in the another one of the first direction or the second direction.

[0190] Aspect 20 is the method of aspect 2, where the method further includes storing, to a data buffer, at least one group of interleaved bits at a first position in the multiple groups of interleaved bits; reading the at least one group of interleaved bits from the data buffer; and placing the at least one group of interleaved bits to a second position different from the first position in the multiple groups of interleaved bits.

[0191] Aspect 21 is the method of aspect 20, wherein storing the at least one group of interleaved bits includes storing the one group of interleaved bits for every first  number of interleaver operations, wherein each interleaver operation corresponds to one group of the multiple interleaved groups, and wherein reading the at least one group of interleaved bits from the data buffer includes reading the at least one group of interleaved bits from the data buffer after every second number of interleaver operations.

[0192] Aspect 22 is the method of aspect 21, wherein storing the at least one group of interleaved bits includes storing the at least one group of interleaved bits after a third number of interleaver operations, and wherein reading the at least one group of interleaved bits from the data buffer includes reading the at least one group of interleaved bits from the data buffer after a fourth number of interleaver operations.

[0193] Aspect 23 is the method of any of aspects 1 to 2, where the method further includes performing a parallel-to-serial transform on the sequence of data bits to obtain a processed sequence of data bits, and wherein arranging the sequence of data bits includes arranging the processed sequence of data bits.

[0194] Aspect 24 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein the method further includes inserting one or more pad portions into the sequence of data bits before an arrangement of the sequence of data bits using the one or more interleavers, wherein a length of the sequence of data bits is an integer multiple of the fixed size after inserting the one or more pad portions.

[0195] Aspect 25 is the method of aspect 24, wherein the one or more pad portions include multiple inserted bits, wherein the multiple inserted bits have values of zero or NULL.

[0196] Aspect 26 is the method of aspect 24, wherein inserting the one or more pad portions includes inserting the one or more pad portions uniformly across the sequence of data bits.

[0197] Aspect 27 is the method of aspect 24, wherein inserting the one or more pad portions includes inserting the one or more pad portions to the sequence of data bits following a predetermined pattern.

[0198] Aspect 28 is an apparatus for wireless communication at a first wireless device, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the first wireless device to perform the method of one or more of aspects 1-27.

[0199] Aspect 29 is an apparatus for wireless communication at a first wireless device, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least  one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 1-27.

[0200] Aspect 30 is the apparatus for wireless communication at a first wireless device, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 1-27.

[0201] Aspect 31 is an apparatus of any of aspects 28-30, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 1-27.

[0202] Aspect 32 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a first wireless device, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 1-27.

[0203] Aspect 33 is a method of wireless communication at a wireless reader device. The method includes receiving, from a secondary device, interleaver information; transmitting, to the secondary device, an interleaver configuration based on the interleaver information; and receiving, from the secondary device, an interleaved signal comprising multiple groups of interleaved bits, wherein the multiple groups of interleaved bits are generated from a sequence of data bits using one or more interleavers, wherein the one or more interleavers have a fixed interleaver size, and each group of multiple groups of interleaved bits has a group size based on the fixed interleaver size.

[0204] Aspect 34 is the method of aspect 33, wherein the one or more interleavers include a single interleaver, wherein adjacent groups of the multiple groups are separated by a time gap, and wherein a first number of positions in the single interleaver is equal to the group size of one group of interleaved bits.

[0205] Aspect 35 is the method of aspect 34, where the method further includes transmitting, to the secondary device, an energy harvest signal during the time gap.

[0206] Aspect 36 is the method of aspect 34, wherein the interleaved signal includes preambles or midambles respectively located at the time gaps, and wherein the interleaved signal is a continuous signal without any interruption.

[0207] Aspect 37 is the method of aspect 33, wherein adjacent groups of the multiple groups are connected to each other, and the interleaved signal is a continuous signal without any interruption.

[0208] Aspect 38 is an apparatus for wireless communication at a wireless reader device, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory  circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the wireless reader device to perform the method of one or more of aspects 33-37.

[0209] Aspect 39 is an apparatus for wireless communication at a wireless reader device, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 33-37.

[0210] Aspect 40 is the apparatus for wireless communication at a wireless reader device, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 33-37.

[0211] Aspect 41 is an apparatus of any of aspects 38-40, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 33-37.

[0212] Aspect 42 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a wireless reader device, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 33-37.

Claims

An apparatus for wireless communication at a first wireless device, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:arrange, using one or more interleavers, a sequence of data bits into multiple groups of interleaved bits, wherein each interleaver of the one or more interleavers has positions arranged in a first direction and a second direction, with a fixed size in at least one of the first direction or the second direction, and wherein each group of interleaved bits has a group size based on the fixed size; andtransmit, to a second wireless device, an interleaved signal comprising the multiple groups of interleaved bits.The apparatus of claim 1, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein to transmit the interleaved signal, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to transmit the interleaved signal via the transceiver, and wherein to arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:write the data bits to the positions of the one or more interleavers along one of the first direction or the second direction; andread the data bits from the positions of the one or more interleavers along another one of the first direction or the second direction to form the multiple groups of interleaved bits.The apparatus of claim 2, wherein the one or more interleavers include a single interleaver, wherein adjacent groups of the multiple groups are separated by a time gap, and wherein a first number of positions in the single interleaver is equal to the group size of one group of interleaved bits.The apparatus of claim 3, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first wireless device to:receive, from the second wireless device, an energy harvest signal during the time gap.The apparatus of claim 3, wherein the interleaved signal includes preambles or midambles respectively located at the time gaps, and wherein the interleaved signal is a continuous signal without any interruption.The apparatus of claim 2, wherein adjacent groups of the multiple groups are connected to each other, and the interleaved signal is a continuous signal without any interruption.The apparatus of claim 6, wherein the one or more interleavers comprise two interleavers including a first interleaver and a second interleaver having a same interleaver size, and wherein to arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits alternatively using the first interleaver and the second interleaver, wherein a first number of positions in the first interleaver is equal to the group size of one group of interleaved bits.The apparatus of claim 6, wherein the one or more interleavers include a single interleaver, and wherein to arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits using the single interleaver, wherein a first number of positions in the single interleaver is twice the group size of one group of interleaved bits.The apparatus of claim 2, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first wireless device to:transmit, to the second wireless device, interleaver information including one or more of:an interleaver size for the one or more interleavers,an available memory size for the one or more interleavers, ora capability to support multiple interleavers.The apparatus of claim 2, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first wireless device to:obtain an indication of an operation mode for an arrangement of the sequence of data bits, wherein the operation mode includes one of a continuous mode using multiple interleavers or a discontinuous mode using a single interleaver, and wherein to arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:arrange, based on the operation mode, the sequence of data bits into multiple groups or interleaved bits.The apparatus of claim 10, wherein the operation mode is based on one or more of:an interleaver size for the one or more interleavers,an available memory size for the one or more interleavers,a capability to support multiple interleavers,a transmission data size between the first wireless device and the second wireless device, oran energy status of the first wireless device.The apparatus of claim 11, wherein the operation mode is the continuous mode if the transmission data size is less than or equal to the interleaver size.The apparatus of claim 10, wherein to obtain the indication of the operation mode for the arrangement of the sequence of data bits, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:receive, from the second wireless device, an interleaver configuration indicating the operation mode.The apparatus of claim 10, wherein to obtain the operation mode for the arrangement of the sequence of data bits, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:determine the operation mode at the first wireless device, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:transmit a mode indicator of the operation mode to the second wireless device.The apparatus of claim 2, wherein to arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits, the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first wireless device to: after being configured to write the data bits to the position of the one or more interleavers:permutate multiple groups of the data bits arranged in one of the first direction or the second direction.The apparatus of claim 2, wherein to arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits, the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first wireless device to, after being configured to write the data bits to the position of the one or more interleavers:permutate the data bits within individual groups of data bits arranged along one of the first direction or the second direction.The apparatus of claim 2, wherein to arrange the sequence of data bits into the multiple groups of interleaved bits, the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first wireless device to, after being configured to write the data bits to the position of the one or more interleavers:permutate multiple groups of the data bits arranged in the one of the first direction or the second direction based on a first pattern; andpermutate the data bits within individual groups of the multiple groups of data bits arranged along the one of the first direction or the second direction based on a second pattern.The apparatus of claim 2, wherein each interleaver of the one or more interleavers has the fixed size in one of the first direction or the second direction, and a variable size in another one of the first direction or the second direction.The apparatus of claim 18, wherein the one or more interleavers includes multiple interleavers, and wherein one interleaver of the multiple interleavers has the variable size less than or equal to a maximum size in the another one of the first direction or the second direction, and remaining interleavers of the multiple interleavers each have the variable size equal to the maximum size in the another one of the first direction or the second direction.The apparatus of claim 2, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first wireless device to:store, to a data buffer, at least one group of interleaved bits at a first position in the multiple groups of interleaved bits;read the at least one group of interleaved bits from the data buffer; andplace the at least one group of interleaved bits to a second position different from the first position in the multiple groups of interleaved bits.The apparatus of claim 20, wherein to store the at least one group of interleaved bits, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:store the one group of interleaved bits for every first number of interleaver operations, wherein each interleaver operation corresponds to one group of the multiple interleaved groups, and wherein to read the at least one group of interleaved bits from the data buffer, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:read the at least one group of interleaved bits from the data buffer after every second number of interleaver operations.The apparatus of claim 21, wherein to store the at least one group of interleaved bits, the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first wireless device to:store the at least one group of interleaved bits after a third number of interleaver operations, and wherein to read the at least one group of interleaved bits from the data buffer, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:read the at least one group of interleaved bits from the data buffer after a fourth number of interleaver operations.The apparatus of claim 2, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the first wireless device to:perform a parallel-to-serial transform on the sequence of data bits to obtain a processed sequence of data bits, and wherein to arrange the sequence of data bits, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:arrange the processed sequence of data bits.The apparatus of claim 2, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:insert one or more pad portions into the sequence of data bits before an arrangement of the sequence of data bits using the one or more interleavers, wherein a length of the sequence of data bits is an integer multiple of the fixed size after inserting the one or more pad portions.The apparatus of claim 24, wherein the one or more pad portions include multiple inserted bits, wherein the multiple inserted bits have values of zero or NULL.The apparatus of claim 24, wherein to insert the one or more pad portions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:insert the one or more pad portions uniformly across the sequence of data bits.The apparatus of claim 24, wherein to insert the one or more pad portions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the first wireless device to:insert the one or more pad portions to the sequence of data bits following a predetermined pattern.An apparatus for wireless communication at a wireless reader device, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the wireless reader device to:receive, from a secondary device, interleaver information;transmit, to the secondary device, an interleaver configuration based on the interleaver information; andreceive, from the secondary device, an interleaved signal comprising multiple groups of interleaved bits, wherein the multiple groups of interleaved bits are generated from a sequence of data bits using one or more interleavers, wherein the one or more interleavers have a fixed interleaver size, and each group of multiple groups of interleaved bits has a group size based on the fixed interleaver size.A method of wireless communication at a first wireless device, comprising:arranging, using one or more interleavers, a sequence of data bits into multiple groups of interleaved bits, wherein each interleaver of the one or more interleavers has positions arranged in a first direction and a second direction, with a fixed size in at least one of the first direction or the second direction, and wherein each group of interleaved bits has a group size based on the fixed size; andtransmitting, to a second wireless device, an interleaved signal comprising the multiple groups of interleaved bits.A method of wireless communication at a wireless reader device, comprising:receiving, from a secondary device, interleaver information;transmitting, to the secondary device, an interleaver configuration based on the interleaver information; andreceiving, from the secondary device, an interleaved signal comprising multiple groups of interleaved bits, wherein the multiple groups of interleaved bits are generated from a sequence of data bits using one or more interleavers, wherein the one or more interleavers have a fixed interleaver size, and each group of multiple groups of interleaved bits has a group size based on the fixed interleaver size.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and device for mapping resources

    CN101778394A

  • Apparatus and method for interference-adaptive communications

    US20100062705A1

  • Method for transmitting downlink control channel in a mobile communications system and a method for mapping the control channel to physical resource using block interleaver in a mobile communications system

    US20100118800A1

  • Method and apparatus for transmitting and receiving control channel for relay backhaul link in wireless communication system

    US20120128039A1